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情報学を活用した移動現象制御手法の開発とパワー半導体作製プロセスへの適用

研究課題

研究課題/領域番号 22KJ2057
補助金の研究課題番号 21J20401 (2021-2022)
研究種目

特別研究員奨励費

配分区分基金 (2023)
補助金 (2021-2022)
応募区分国内
審査区分 小区分27010:移動現象および単位操作関連
研究機関大阪大学

研究代表者

竹原 悠人  大阪大学, 基礎工学研究科, 特別研究員(DC1)

研究期間 (年度) 2023-03-08 – 2024-03-31
研究課題ステータス 完了 (2023年度)
配分額 *注記
2,500千円 (直接経費: 2,500千円)
2023年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2022年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
2021年度: 900千円 (直接経費: 900千円)
キーワード化学工学 / 機械学習 / 移動現象 / 結晶成長 / ベイズ最適化 / 説明可能機械学習 / PINNs / シリコン結晶 / チョクラルスキー法 / 数値計算 / PINN / SiC半導体
研究開始時の研究の概要

移動現象論とデータ科学を融合した新たな学問体系であるデータ駆動型移動現象論の確立を目的とする。そのために、結晶成長プロセスや細胞培養プロセスのような異なる系に対して、移動現象の解析と制御に取り組み、対象を限定しない普遍的なデータ駆動型移動現象論の構築を目指す。そのなかでも今年度はデータ科学を用いて、移動現象の解析を発展させることに重点を置く。
具体的には、半導体結晶を作製するプロセスに対して人工知能を利用することで、観測可能なわずかなデータから、観測が困難な内部の状態を瞬時に可視化する新たな解析手法を確立する。

研究実績の概要

半導体結晶の作製プロセスでは装置内の流動や熱輸送といった移動現象が結晶の品質を大きく左右する。それゆえ、高品質な結晶を安定的に供給するためには、プロセスの操作中に移動現象の解析と制御を行うことが望ましい。
しかし、装置内部は非常に高温となり観察が困難なことに加え、数値計算にも長大な時間を要するため、それらは困難である。それに加えて、数値計算により得られる結果は複雑な流動現象であり、高品質な結晶を作製する鍵となる重要な現象を瞬時に断定することが難しい。以上のような理由から、操作中に解析と適切な制御を行うことが難しく、現在は経験に基づいたブラックボックス的な制御に頼らざるを得ない状況である。
そこで本研究では、データ科学を用いることで、対象のプロセスに顕在する重要な移動現象を高速に解析し、その制御手法を瞬時に提案することが可能な高速最適化手法の構築に取り組んだ。本研究ではまず初めに、制御手法の迅速な提案のために、ベイズ最適化と呼ばれる機械学習を用いた効率的な最適化手法を適用した。その結果、パラメータの全通りの組み合わせ数に対してわずか約20%のみの試行回数で最適解を得ることに成功した。次に、説明可能機械学習を用いて複雑な現象から鍵となる現象を自動的に抽出する手法の提案に成功した。最後に、Physics Informed Neural Networksと呼ばれる機械学習を用いることで、数値計算自体の高速化を行い、操作中にも実行可能な高速な解析手法を実現した。これら3つの成果により、実験操作中にでも実行可能な高速な解析とそれに基づいた制御手法の提案が可能となる。

報告書

(3件)
  • 2023 実績報告書
  • 2022 実績報告書
  • 2021 実績報告書
  • 研究成果

    (10件)

すべて 2023 2022 2021

すべて 雑誌論文 (1件) (うち国際共著 1件、 査読あり 1件、 オープンアクセス 1件) 学会発表 (9件) (うち国際学会 3件)

  • [雑誌論文] Fast Prediction of Transport Structures in the Melt by Physics Informed Neural Networks during ‘VMCz’ Crystal Growth of Silicon2023

    • 著者名/発表者名
      Takehara Yuto、Okano Yasunori、Dost Sadik
    • 雑誌名

      Journal of Chemical Engineering of Japan

      巻: 56 号: 1

    • DOI

      10.1080/00219592.2023.2236656

    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
  • [学会発表] Fast analysis of transport phenomena in melt during Cz-Si single crystal growth by using PINNs2023

    • 著者名/発表者名
      Tsuyoshi Miyamoto, Yuto Takehara and Yasunori Okano
    • 学会等名
      27th Regional Symposium on Chemical Engineering
    • 関連する報告書
      2023 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Physics Informed Neural Networksを用いたSi結晶成長における熱流体の高速解析2022

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人、岡野泰則
    • 学会等名
      第35回計算力学講演会
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [学会発表] Development of the production process for high-quality power semiconductor SiC crystals for an efficient energy system using data science2022

    • 著者名/発表者名
      Yuto Takehara, Yasunori Okano, Sadik Dost
    • 学会等名
      The Sixth International Symposium on Innovative Materials and Process in Energy Systems
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] PINNs (Physics Informed Neural Networks)を用いた熱対流解析の高速化2022

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人、岡野泰則
    • 学会等名
      応用物理学会秋季学術講演会
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [学会発表] PINNs (Physics Informed Neural Networks) によるシリコンバルク単結晶成長デジタルツインの構築2022

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人、岡野泰則
    • 学会等名
      化学工学会第53回秋季大会
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [学会発表] PINNs (Physics Informed Neural Networks)を用いたCz-Siのデジタルツインの作製2022

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人
    • 学会等名
      第51回結晶成長国内会議
    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [学会発表] SSG法による炭化ケイ素結晶成長プロセスにおけるPhysics Informed Neural Networkを用いた物性値の逆推定2022

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人、岡野泰則
    • 学会等名
      化学工学会第87年会
    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
  • [学会発表] TSSG法を用いたSiC結晶成長における移動現象のデータ駆動型解析2021

    • 著者名/発表者名
      竹原悠人、岡野泰則
    • 学会等名
      応用物理学会関西支部2021年度第1回講演会
    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
  • [学会発表] The Bayesian Optimization for a High- and Uniform-Crystal Growth Rate in the Top-Seeded Solution Growth Method Using Different Objective Functions2021

    • 著者名/発表者名
      Yuto Takehara, Yasunori Okano
    • 学会等名
      International Conference on Materials and Systems for Sustainability
    • 関連する報告書
      2021 実績報告書
    • 国際学会

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公開日: 2021-05-27   更新日: 2024-12-25  

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