Modèle de transport d'électrons à basse énergie (~ 10 eV - 2 keV) pour applications spatiales (OSMOSEE, GEANT4) - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2017

Low energy (~ 10 eV - 2 keV) electron transport model for space application (OSMOSEE, GEANT4)

Modèle de transport d'électrons à basse énergie (~ 10 eV - 2 keV) pour applications spatiales (OSMOSEE, GEANT4)

Résumé

L’espace est un milieu hostile pour les équipements embarqués à bord des satellites. Les importants flux d’électrons qui les bombardent continuellement peuvent pénétrer à l’intérieur de leurs composants électroniques et engendrer des dysfonctionnements. C’est le cas, par exemple, de l’effet multipactor, qui correspond à l’apparition d’une avalanche d’électrons dans les composants radiofréquences, et des effets de dose qui se produisent dans les composants microélectroniques. La prise en compte de ces effets nécessite des outils numériques 3D très performants, tels que des codes de transport d’électrons utilisant la méthode statistique de Monte-Carlo, valides jusqu’à quelques eV. Dans ce contexte, l’ONERA a développé, en partenariat avec le CNES, le code OSMOSEE, dédié au transport des électrons de basse énergie (10 eV – 2 keV) dans l’aluminium. De son côté, le CEA a développé, pour le silicium, le module basse énergie MicroElec dans le code GEANT4. Afin d’obtenir une meilleure compréhension du transport des électrons à basse énergie, l’objectif de cette thèse, dans un effort commun entre l’ONERA, le CNES et le CEA, est d’étendre ces codes à différents matériaux. Pour décrire les interactions entre les électrons, nous avons choisi d’utiliser le modèle des fonctions diélectriques. Ces fonctions, en étant déterminées à partir de la mesure des indices optiques, permettent de s’affranchir de la disparité de structure des bandes électroniques des matériaux, qui jouent un rôle prépondérant à basse énergie. La validation des codes, pour l’aluminium, l’argent et le silicium, par comparaison avec des mesures issues du dispositif DEESSE de l’ONERA a montré qu’il existe deux régimes de transport dans le domaine d’énergie étudié. A très basse énergie, les électrons sont principalement déviés par les noyaux et, en conséquence, restent dans les premiers nanomètres du matériau. A plus haute énergie, les électrons pénètrent en profondeur dans le matériau et parviennent plus difficilement à s’en échapper. Ce résultat permet de mieux comprendre comment l’état de la surface des matériaux, tel que l’oxydation, la contamination ou la rugosité, modifie fortement ses propriétés d’émission électronique. Ces paramètres, qui peuvent avoir un impact important sur le niveau de rendement d’émission secondaire, ne sont habituellement pas pris en compte dans les codes de transport de Monte-Carlo, qui ne simulent que des matériaux idéalement plats. La modélisation de la rugosité de la surface, via la version du code MicroElec développée au cours de cette thèse, a montré qu’il est possible de réduire le nombre d’électrons émis par un matériau d’environ 80 % en ajoutant à sa surface des structures rugueuses, en forme de damiers ou de rainures, de grande hauteur et de faible largeur. Ce résultat offre des perspectives intéressantes pour limiter l’effet multipactor dans les composants radiofréquences.
Space is a hostile environment for embedded electronic devices on board satellites. The high fluxes of energetic electrons that continuously impact these satellites may penetrate inside their electronic components and cause malfunctions. This is the case, for example, with the multipactor effect which corresponds to an electron avalanche in radiofrequency hardware, and with the ionizing dose effect that occurs in microelectronic components. Taking into account these effects requires high-performant 3D numerical tools, such as codes dedicated to the electron transport using the Monte Carlo statistical method, valid down to a few eV. In this context, the ONERA has developed, in collaboration with the CNES, the code OSMOSEE, dedicated to the transport of low energy electrons (10 eV – 2 keV) in aluminum. For its part, the CEA has developed for silicon the low-energy electron module MicroElec for the code GEANT4. To provide a better understanding of the transport of low energy electrons in solid, the aim of this thesis, in a collaborative effort between ONERA, CNES and CEA, is to extend those two codes to different materials. To describe the interactions between electrons, we chose to use the dielectric function formalism. Since the dielectric functions are obtained through the measurements of optical data, these functions enable to overcome the disparity of electronic band structures in solids, which play a preponderant role at low energy. The validation of the codes, for aluminum, silver and silicon, by comparison with measurements from the experimental set-up DEESSE at ONERA, showed the existence of two transport regimes in the low energy domain studied. At very low energy, the electrons are mainly deflected by nuclei, and, as a result, stay in the first few nanometers from the surface. At higher energy, the electrons go deeper into the solid and less electrons escape from the surface. This result enables us to better understand how the electron emission properties of solids strongly depend on its surface state, such as oxidation, contamination or roughness. These parameters, which may have a significant impact on the electron emission yield, are not usually taken into account in Monte Carlo transport codes, which only simulate ideally flat materials. The modeling of the surface roughness, using the new version of the code MicroElec that was developed during this thesis, has shown that it is possible to reduce the number of electrons emitted by a solid by nearly 80% by adding on top on its surface rough structures, with grooves or checkerboard patterns of great height and of small width. This result offers interesting prospects to limit the multipactor effect in radiofrequency hardware.
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Dates et versions

tel-01701257 , version 1 (05-02-2018)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01701257 , version 1

Citer

Juliette Pierron. Modèle de transport d'électrons à basse énergie (~ 10 eV - 2 keV) pour applications spatiales (OSMOSEE, GEANT4). Electronique. INSTITUT SUPERIEUR DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE, 2017. Français. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01701257⟩

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