基于钎料润湿力的光纤自对准原理及激光软钎焊界面反应

基于钎料润湿力的光纤自对准原理及激光软钎焊界面反应

论文摘要

光电子封装中激光器件与光导纤维之间的对准和定位是保证器件耦合效率和可靠性的关键技术。本文提出光纤自对准激光软钎焊的方法(Fiber Self-alignment by Laser Soldering,FSLS),设想利用熔融钎料的表面张力所产生的回复力及回复转矩实现光纤在焊盘上的自动对准,由此方法产生的新工艺将使光电子封装制造成本下降。研究AuSn钎料与Au/Ti、Au/Ni/Cu两种焊盘及光纤Au/Ni镀层之间的界面组织在激光钎焊及老化过程中的演化规律,从而论证工艺的可行性;研究和阐明光纤自对准的基本原理,从理论上得出自对准的驱动力、分析材料与结构因素的影响规律并进行对准精度评价和误差估计。光纤定位激光软钎焊工艺试验研究表明:AuSn钎料合金在氩气保护下在小功率长时间条件下易于润湿铺展,形成良好的焊点。研究表明激光钎焊过程中AuSn钎料与Au/Ti焊盘界面反应的特点是:随着激光输入能量的增加,界面区域所生成的先共析ζ相的形状由扇贝状演变为粗大的棒状或树枝状。在老化过程中AuSn-Au/Ti界面生成的ζ相不断联合、长大;AuSn-Au/Ni界面生成的针状(Au,Ni)3Sn2不断溶解到钎料中直至消失,同时在界面形成了一层(Au,Ni)Sn;钎料内部共晶组织不断球化并粗化。激光钎焊条件下在AuSn-Au/Ni/Cu及AuSn-Au/Ni两界面处所形成的针状(Au,Ni)3Sn2在老化过程中逐渐平坦化,界面上形成了连续的(Au,Ni)Sn层,并随老化时间的延长而增厚;两个界面附近所形成的花状(Au,Ni)3Sn2在老化过程中向周围的δ相中不断溶解直至消失,同时δ相中的Ni含量增加。基于对光纤定位软钎焊焊点进行的合理假设建立焊点三维形态的数学模型,并对焊点形态的能量、体积以及边界条件进行合理描述,利用有限元法对焊点三维形态进行计算并分析材料及结构因素对焊点三维形态的影响规律,结果表明:随着钎料量的增加和焊盘尺寸的减小,钎料对光纤的包覆程度增大;随着焊盘长宽比的增加,焊点横截面曲线的弯曲程度增大。采用激光共聚焦扫描显微镜对焊点三维形态进行测量并与计算结果进行对比,结果表明焊点三维形态的试验测量结果与计算结果吻合良好,焊点三维形态计算方法及测量手段合理可靠。通过对光纤进行受力分析,从理论上得出自对准驱动力的解析式,根据公式可以得出自对准回复力及法向力主要受液态钎料对光纤润湿力的影响,而静压力可以忽略;利用有限元计算的方法得出不同形状焊盘的理论平衡位置,并得出材料与结构因素对自对准回复力及回复转矩的影响规律,结果表明:自对准回复力随着横向对准偏移成线性变化,回复转矩随着偏转角成线性变化;在一定范围内选择较大的钎料量、采用较大的焊盘长宽比、较大表面张力的钎料以及较小的钎料-焊盘接触角更有利于对横向对准偏移的自对准,在一定范围内选择较小的钎料量、采用较大的焊盘长宽比、较大表面张力的钎料和较小的钎料-光纤接触角更有利于对初始转角的自对准。光纤与焊盘间隙高度计算结果表明:只有钎料量超过临界值时,间隙高度才存在;间隙高度随着焊盘尺寸的减小、焊盘长宽比的减小以及钎料与光纤接触角的增加而增加。采用激光共聚焦显微镜对间隙高度测量,试验测量结果与计算结果吻合良好。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景及选题意义
  • 1.2 有源对准技术的研究现状
  • 1.3 无源对准技术的研究现状
  • 1.4 新方法的设想
  • 1.5 AuSn 钎料-焊盘界面反应的研究现状
  • 1.6 自对准技术的研究现状
  • 1.7 课题来源及研究内容
  • 第2章 光纤定位激光软钎焊工艺
  • 2.1 试验研究过程
  • 2.2 试验材料
  • 2.3 试验方法及设备
  • 2.3.1 激光软钎焊
  • 2.3.2 老化试验
  • 2.3.3 焊点形态观察与测量
  • 2.3.4 SEM 及 EDX 界面组织分析
  • 2.3.5 理论平衡位置测量
  • 2.4 激光软钎焊工艺试验及界面反应分析
  • 2.4.1 激光软钎焊工艺参数
  • 2.4.2 激光软钎焊界面反应分析
  • 2.5 老化后 Au/Ni-AuSn-Au/Ti 焊点界面微观组织
  • 2.5.1 老化后 AuSn-Au/Ti 界面微观组织
  • 2.5.2 老化后AuSn-Au/Ni 界面微观组织
  • 2.6 老化后 Au/Ni-AuSn-Au/Ni/Cu 焊点界面微观组织
  • 2.6.1 老化后 AuSn-Au/Ni/Cu 界面微观组织
  • 2.6.2 老化后 AuSn-Au/Ni 界面微观组织
  • 2.7 本章小结
  • 第3章 光纤定位钎焊熔融钎料液面三维形态计算
  • 3.1 焊点三维形态模型及其数学描述
  • 3.1.1 基本假设
  • 3.1.2 焊点三维形态的能量控制方程
  • 3.2 有限元程序
  • 3.3 焊点形态计算输入参数
  • 3.3.1 AuSn 钎料的密度
  • 3.3.2 AuSn 钎料在镀金层上的接触角
  • 3.3.3 AuSn 钎料的表面张力系数 A
  • 3.4 焊点形态计算结果与分析
  • 3.4.1 焊点三维形态初始单元划分
  • 3.4.2 能量与体积描述
  • 3.4.3 计算结果与分析
  • 3.4.4 尺寸放大对焊点三维形态的影响
  • 3.5 试验验证结果与分析
  • 3.6 本章小结
  • 第4章 光纤自对准原理及焊盘结构设计
  • 4.1 光纤的受力分析
  • 4.1.1 光纤二维受力分析
  • 4.1.2 光纤三维受力分析
  • 4.2 光纤自对准原理
  • 4.3 焊盘结构设计
  • 4.3.1 理论平衡位置的计算
  • 4.3.2 理论平衡位置的试验验证
  • 4.3.3 焊盘设计准则
  • 4.4 回复转矩的影响因素
  • 4.5 回复力的影响因素
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 光纤与焊盘间隙高度计算结果与分析
  • 5.1 间隙高度计算方法
  • 5.2 间隙高度计算结果与分析
  • 5.2.1 相关因素对间隙高度的影响
  • 5.2.2 间隙高度回归模型
  • 5.3 间隙高度计算结果试验验证
  • 5.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 攻读学位期间发表的学术论文
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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