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熱物性擬合中的敏感度分析

更新時間:2024-08-01 點擊次數(shù):733

熱物性擬合中的敏感度分析


一、熱物性敏感度介紹


熱物性敏感度分析(Sensitivity Analysis)用于確定系統(tǒng)或模型對輸入?yún)?shù)或待擬合參數(shù)變化的敏感程度。熱物性敏感度分析主要作用包括識別關(guān)鍵因素、提高模型可靠性、不確定性評估、模型簡化等。以時域熱反射(TDTR)系統(tǒng)為例,影響敏感度的主要因素包括激光功率、激光光斑尺寸、調(diào)制頻率以及樣品的各項熱物性參數(shù)。敏感度一般推薦是在樣品制備之前進行,根據(jù)熱物性敏感度分析的結(jié)果來設(shè)計樣品和選擇實驗參數(shù)有利于擬合模型得出更加可靠的結(jié)果。


除此之外,熱物性敏感度分析還可以被用作模型簡化:通過識別不重要的變量,熱物性敏感度分析可以幫助簡化模型,減少計算復(fù)雜度和成本,同時保持模型的準(zhǔn)確性。



二、熱物性敏感度的公式及相關(guān)參數(shù)


下面我們以時域熱反射(Time-Domain Thermoreflectance, TDTR)系統(tǒng)的敏感度分析為例,來理解敏感度分析的具體情況,敏感度的定義為:



其中 x 是模型參數(shù),Y 為鎖相放大器信號, Sx 為信號對該模型參數(shù)x的敏感度,之所以使用對數(shù)形式是因為根據(jù)對數(shù)函數(shù)求導(dǎo)規(guī)則



這樣就可以消除信號自身強度對敏感度的影響,使得各個參數(shù)的敏感度可以進行橫向比較。


在TDTR,F(xiàn)DTR,SDTR中,可以用來擬合的鎖相放大器信號(Y信號)包括信號的幅值,相位、相位差、Vin、Vout、或整個復(fù)數(shù)信號Z。


時域熱反射技術(shù)(TDTR)中常用幅值信號、相位、有時也會使用復(fù)數(shù)信號隨延遲量的變化曲線進行擬合。頻域熱反射技術(shù)(Frequency-Domain Thermoreflectance, FDTR)一般使用相位信號隨頻率的變化曲線進行擬合。傳統(tǒng)的空間域熱反射技術(shù)(Spatial-Domain Thermoreflectance, FDTR)使用相位信號隨空間掃描位置坐標(biāo)的變化曲線進行擬合,但這種方法存在相位差校準(zhǔn)引入的誤差。昊遠精測公司W(wǎng)ildFire-ONE 熱導(dǎo)率測量儀改進了傳統(tǒng)的空間域熱反射技術(shù)(SDTR),采用掃描位置與雙光斑重合位置的相位差隨掃描位置坐標(biāo)的變化曲線做為擬合信號,同時使用了振幅信號隨位置坐標(biāo)的變化曲線作為等效光斑尺寸的擬合信號。同時解決了相位矯正和光斑輸入的誤差,極大的提高了SDTR技術(shù)的準(zhǔn)確性和可靠性。


時域熱反射技術(shù)(TDTR)中的參數(shù)包括,飛秒脈沖激光的重復(fù)頻率、等效光斑直徑、調(diào)制頻率、各層厚度、各層各向熱導(dǎo)率、各層熱容、各層界面熱阻(熱導(dǎo))等。其他系統(tǒng)的基本類似。



三、熱物性分析軟件Thermo-Mind敏感度分析功能的用法


昊遠精測熱物性分析系統(tǒng)平臺軟件Thermo-Mind提供方便快捷的敏感度分析功能,可以極大的助力實驗進程高效的進行以及得到優(yōu)質(zhì)的實驗數(shù)據(jù)。下面我們以TDTR系統(tǒng)為例介紹一下熱物性分析軟件Thermo-Mind的敏感度分析的一些使用場景


1,在制樣之前,客戶首先要大致規(guī)劃樣品的結(jié)構(gòu),并估算樣品的參數(shù)的數(shù)值。在這個階段,我們就推薦客戶對各參數(shù)進行敏感度分析,并根據(jù)敏感度分析的結(jié)果對初步的樣品結(jié)構(gòu)以及部分參數(shù)(譬如樣品各層厚度)進行優(yōu)化調(diào)整。


絕大多數(shù)熱物性測量(包括TDTR、FDTR、SDTR、3OMEGA諧波法等)都是基于模型擬合的方式進行測量的。在擬合過程中,如果將有過多的參數(shù)設(shè)為待擬合參數(shù),往往效果不佳甚至出現(xiàn)明顯錯誤的結(jié)果。所以在規(guī)劃實驗階段,首先就要先確定哪些參數(shù)為輸入?yún)?shù)(已知參數(shù)),哪些為待擬合參數(shù)(未知參數(shù))。此時推薦進行敏感度分析對樣品結(jié)構(gòu)設(shè)計進行優(yōu)化,優(yōu)化的原則是:輸入?yún)?shù)敏感度越小越好,待擬合參數(shù)敏感度越大越好。輸入?yún)?shù)敏感度小會降低實驗結(jié)果對輸入?yún)?shù)誤差的依賴性,提高系統(tǒng)擬合結(jié)果的可靠性。待擬合參數(shù)敏感度越大則會增加待測參數(shù)擬合的精度。


2,在樣品制備完成之后,一般是通過更改調(diào)制頻率來調(diào)控各參數(shù)的敏感度的。調(diào)制頻率和熱場的穿透深度直接相關(guān),熱穿透深度公式為:



從上式可以看出,對于任意樣品,都有調(diào)制頻率越高穿透深度越淺,調(diào)制頻率越低,穿透深度越深。不論是各光熱反射方法還是3Omega諧波測溫法都是通過樣品表面溫度的變化來計算相關(guān)模型輸出信號的。不同穿透深度會更多的攜帶其穿透深度內(nèi)的信息到達表面溫度場。所以控制不同的穿透深度對測量結(jié)果有著至關(guān)重要的作用。Thermo-Mind軟件敏感度分析功能可以針對不同的樣品結(jié)構(gòu)幫助客戶鎖定的調(diào)制頻率。


3,在實際TDTR測量中,很多時候會存在這樣的現(xiàn)象(以下以兩個參數(shù)擬合的過程為例),即在某個頻率下待測參數(shù)A的敏感度非常低,同時待測參數(shù)B的敏感度較高;在另外一個頻率下,待測參數(shù)A的敏感度較高,同時待測參數(shù)B的敏感度非常低。如果經(jīng)過敏感度分析發(fā)現(xiàn)樣品的確存在這種現(xiàn)象,則可以選擇先在第1個頻率處把B參數(shù)固定在某個數(shù)值上,僅對A參數(shù)進行擬合。第二步再在第二個頻率下,把第1步擬合出的參數(shù)A當(dāng)成輸入?yún)?shù),對參數(shù)B進行擬合。此后再將第二步得到的參數(shù)B帶入第1個頻率下的數(shù)據(jù)進行擬合,如此迭代可以極大的提高測量的準(zhǔn)確性和可靠性。


值得一提的是,昊遠精測版的Thermo-Mind-TDTR軟件增加了多頻擬合功能,客戶可以根據(jù)敏感度分析的結(jié)果對多個頻率進行整體擬合,從而方便快捷的得到可靠的測量結(jié)果。


如您有任何關(guān)于熱物性敏感度的問題,您可以和昊遠精測的工程師及專家進行溝通探討。


此外昊遠精測提供各種專業(yè)熱物性測試服務(wù),服務(wù)之前我們都會對您的樣品進行詳盡的敏感度分析,和您共同制定優(yōu)化的測試方案,以期得到準(zhǔn)確和可靠的結(jié)果。歡迎大家咨詢聯(lián)系


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