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Ionenstrahlverstärktes Ätzen für die 3D-Strukturierung von Lithiumniobat / vorgelegt von Thomas Gischkat

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ausnutzung des ionenstrahlverstärkten Ätzens (IBEE: Ion Beam Enhanced Etching) für die 3D-Strukturierung von Lithiumniobat (LiNbO3). Hierbei wird der Ansatz der Erhöhung der nasschemischen Ätzrate infolge der Bestrahlung mit energiereichen Ionen verfol... Full description

PPN (Catalogue-ID): 632067845
Personen: Gischkat, Thomas [VerfasserIn]
Cooperations/Conferences: Friedrich-Schiller-Universität Jena Medizinische Fakultät
Format: eBook eBook
Language: German
Published: Jena, Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek,
Hochschule: @Jena, Univ., Diss., 2010
Basisklassifikation: 51.45 Werkstoffe mit besonderen Eigenschaften
52.78 Oberflächentechnik Wärmebehandlung
50.94 Mikrosystemtechnik Nanotechnologie
33.77 Dielektrika
Subjects:

Ionenstrahlätzen

Nanostruktur

Lithiumniobat

Kristall

Ionenstrahlätzen / Nanostruktur / Lithiumniobat / Kristall

Formangabe: Hochschulschrift
Physical Description: Online-Ressource (PDF-Datei: 115 S., 9645 KB)
Technische Details: PDF-Viewer
Sekundärausgabe Online-Ausg.

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520 |a Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Ausnutzung des ionenstrahlverstärkten Ätzens (IBEE: Ion Beam Enhanced Etching) für die 3D-Strukturierung von Lithiumniobat (LiNbO3). Hierbei wird der Ansatz der Erhöhung der nasschemischen Ätzrate infolge der Bestrahlung mit energiereichen Ionen verfolgt. Diese Methode ist sehr Erfolg versprechend für die Realisierung von Mikro- und Nanostrukturen mit senkrechten Strukturwänden sowie geringen Rauheiten. Das Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Grundlagen zur Realisierung von dreidimensionalen Mikro- und Nanostrukturen (z.B.: Schichtsysteme und photonische Kristalle) in LiNbO3 mit hoher optischer Qualität zu bilden und an ausgewählten Beispielen zu demonstrieren. Voraussetzungen für den Erfolg der IBEE-Strukturierungstechnik ist in erster Linie das Verständnis der Defektbildung unter Ionenbestrahlung sowie die strahlungsinduzierten Strukturänderungen im Kristall und die damit verbundene Änderung der chemischen Resistenz. Hierfür wurde die Defektbildung in Abhängigkeit von der Ionenmasse, der Ionenenergie und der Bestrahlungstemperatur untersucht. Thermisch induzierte Einflüsse und Effekte auf die Strahlenschädigung, wie sie in Zwischenschritten bei der komplexen Prozessierung auftreten können, müssen bekannt sein und wurden mittels nachträglicher Temperaturbehandlung studiert. 
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