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来源:宽禁带半导体技术创新联盟发布时间:2022-12-211742浏览
询问 AI
近几十年来,人们对用于功率和射频 (RF) 电子器件的 GaN 器件越来越感兴趣。数值模拟是设计和分析这些设备的必要步骤。强大的仿真模型依赖于产生预测结果。这些设备的准确模拟必须捕获所涉及的重要物理过程和载体传输机制。尽管物理建模不正确,但使用临时解决方案可以获得合理的结果,但这些结果不是预测性的,也无助于设备设计。此外,这些数值方法对于大信号瞬态仿真可能存在问题,而大信号瞬态仿真对于射频功率应用尤为重要。研究表明,费米动力学传输程序可以更好地模拟高速半导体器件……
由半导体氮化镓制成的电子设备将彻底改变无线通信。它们可以在比硅制成的设备更高的速度和温度下运行,因此它们可用于控制更快和更高带宽的数据传输所需的更高频率的无线电波。此外,它们承受低得多的温度的能力使它们有望用于量子计算。然而,为了充分发挥材料的潜力,需要准确的建模和仿真工具来指导科学家和工程师设计新设备。伊利诺伊大学香槟分校电气与计算机工程教授 Shaloo Rakheja 的研究小组与空军研究实验室工程师 Nicholas Miller 和 Matt Grupen 合作研究了两种半导体仿真工具:商用流体动力学软件包,以及Grupen 开发的费米动力学输运求解器。他们的文章被Journal of Applied Physics编辑精选,报告称费米动力学求解器具有数学特性,使其能够更好地处理氮化镓器件运行的极端条件。
商业流体力学包(左)预测电子温度可以降至环境温度以下(300 开尔文,或本模拟中的 80 华氏度),而费米动力学求解器(右)给出了更合理的温度预测。图片来源:伊利诺伊大学香槟分校格兰杰工程学院
来源:EDN电子技术设计
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