RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Журнал технической физики // Архив

ЖТФ, 2020, том 90, выпуск 11, страницы 1789–1796 (Mi jtf5142)

XXIV Международный симпозиум Нанофизика и наноэлектроника, Нижний Новгород, 10--13 марта 2020 г.
Теоретическая и математическая физика

Оптимизация анодной мембраны с прострельной мишенью в системе источников мягкого рентгеновского излучения для проведения процессов рентгеновской нанолитографии

П. Ю. Глаголевa, Г. Д. Деминa, Г. И. Орешкинa, Н. И. Чхалоb, Н. А. Дюжевa

a Национальный исследовательский университет "МИЭТ"
b Институт физики микроструктур РАН, г. Нижний Новгород

Аннотация: Предложен способ оптимизации конструкции и состава анодной мембраны с прострельной мишенью в системе источников мягкого рентгеновского излучения на основе автоэмиссионных триодов, предназначенной для реализации задач в области рентгеновской нанолитографии. Данный способ позволяет предотвратить деградацию рабочих характеристик системы в случае возникновения сильной электростатической деформации анода под действием управляющего электрического поля в межэлектродном пространстве триодов. Для этой цели рассмотрено введение в конструкцию системы дополнительного управляющего электрода, позволяющего компенсировать деформацию анодной мембраны до приемлемого уровня и тем самым стабилизировать работу рентгеновских источников. Построена численная модель электростатического прогиба анодного узла в модифицированной конструкции, на основе которой определены оптимальный состав и геометрические параметры анодной мембраны с компенсирующим электродом. В частности, найдено оптимальное расстояние между анодной мембраной в начальном (недеформированном) состоянии и компенсирующим электродом (равное 5 $\mu$m), при котором к данным электродам следует приложить минимальную разницу напряжений (около 1.15 kV) для предотвращения критического прогиба мембраны (0.72 $\mu$m при радиусе мембраны 750 $\mu$m). Так же показано, что, в силу своей предельно высокой жесткости ($>$ 80 GPa), алмазоподобные пленки являются наиболее перспективным материалом для анодного электрода. Полученные результаты также могут быть полезны для разработки миниатюрных устройств генерации рентгеновского излучения для различных применений.

Ключевые слова: рентгеновская нанолитография, микрофокусная рентгеновская трубка, прострельная мишень, матрица анодных узлов, электростатическая деформация.

Поступила в редакцию: 16.04.2020
Исправленный вариант: 16.04.2020
Принята в печать: 16.04.2020

DOI: 10.21883/JTF.2020.11.49964.137-20


 Англоязычная версия: Technical Physics, 2020, 65:11, 1709–1716

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024