
মেশিনটিকে আর উত্তপ্ত করা বন্ধ করুন; ওয়েফারগুলোকে শুকানো শুরু করুন।
যদি আপনি কখনও MEMS তৈরির কাজ করে থাকেন, তাহলে ওয়েফারগুলোকে শুকানোর কষ্টটা আপনি জানেন। এখানে আপনাকে অবিরামভাবে বিভিন্ন ধরনের অবশিষ্টাংশগুলোর বিরুদ্ধে লড়তে হয়।
পুরানো পদ্ধতিতে—অর্থাৎ সাধারণ কনভেকশন ওভেন ব্যবহার করে—কাজটা খুবই কঠিন। এতে পুরো চেম্বারটাই গরম হয়ে যায়। এটা শক্তির অপচয়; আর এর ফলে মূল্যবান যন্ত্রপাতিগুলোর বাইরের অংশগুলো গরম হয়ে যায়। কখনও কখনও মেশিনের দেয়ালগুলো এতটাই গরম হয়ে যায় যে কেউ পুড়ে যেতে পারে।
এই কারণেই আমরা ডাইরেক্টিওনাল ইনফ্রারেড (IR) হিটিং ব্যবহার করি।
এখানেই রহস্যটা।
বাতাসকে উত্তপ্ত করার চেষ্টা না করে, আমরা IR ল্যাম্প ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশনকে সরাসরি ওয়েফারের পৃষ্ঠে পাঠাই। আমরা শর্ট-ওয়েভ IR ব্যবহার করি; কারণ এটা লং-ওয়েভ তাপের তুলনায় অনেক দ্রুত ওয়েফারের উপরিভাগে পৌঁছায়।
ফলে ওয়েফারটি প্রয়োজনীয় তাপ পায়; কিন্তু মেশিনের অন্যান্য অংশগুলো ঠান্ডা থাকে।
কিন্তু শুধুমাত্র ল্যাম্পটি সরাসরি ওয়েফারের দিকে তাক করলেই হবে না। “তাপ লিকেজ” নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
আমরা ফোকাল লেন্থ নিয়ে অনেক চিন্তা করি; আর রিফ্লেক্টর ব্যবহার করে বিমটিকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করি। যখন বিমটি সংকীর্ণ থাকে, তখন কোনো “অপ্রয়োজনীয় তাপ” মেশিনের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে যায় না।
ফলাফল? যন্ত্রপাতির বাইরের অংশগুলো ঠান্ডা থাকে। আপনার টেকনিশিয়ানরা কোনো ঝুঁকি ছাড়াই মেশিনের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে পারেন।
কিন্তু এটা সবই জাদু নয়… কিছু ঝুঁকিও রয়েছে।
হাই-ইন্টেনসিটি ওয়ালেট IR ল্যাম্পগুলো খুবই শক্তিশালী; কিন্তু এগুলো ব্যবহার করার জন্য অনেক শক্তি দরকার। এগুলো আপনার পাওয়ার সাপ্লাইকে চাপ দেয়; আর এগুলোকে সঠিকভাবে স্থাপন করতে হয়। যদি ল্যাম্পটি কয়েক মিলিমিটার ভুলভাবে স্থাপিত হয়, তাহলে ওয়েফারে গরম জায়গা তৈরি হয়ে যাবে।
এছাড়া, আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে যে আপনার কুলিং ফ্যানগুলো ঠিকমতো কাজ করছে। যদি ল্যাম্পটির হিট সিঙ্কটি ঠিকমতো কাজ না করে, তাহলে ল্যাম্পটি নষ্ট হয়ে যাবে।
অবশেষে, বিষয়টা হলো পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসরণ করা। কেন এত শক্তি খরচ করে একটি গরম মেশিনকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করবেন, যখন আপনি শুরুতেই মেশিনটিকে উত্তপ্ত করা বন্ধ করতে পারেন?