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ALD技术在未来半导体制造技术中的应用

  由于低温沉积、薄膜纯度以及绝佳覆盖率等固有优点,ALD(原子层淀积)技术早从21世纪初即开始应用于半导体加工制造。DRAM电容的高k介电质沉积率先采用此技术,但近来ALD在其它半导体工艺领域也已发展出愈来愈广泛的应用。
  高k闸极介电质及金属闸极的ALD沉积对于先进逻辑晶片已成为标准,并且该技术正用于沉积间隔定义的双倍暨四倍光刻图样(SDDP、SDQP),用以推广传统浸润式微影的使用以界定高密度逻辑暨记忆体设计的最小特征尺寸。本产业正在转换到三维结构,进而导致关键薄膜层对ALD的需求。
  过去在平面元件中虽可使用几个PVD与CVD步骤,但就闸极堆叠的观点而言,过渡到FinFET元件将需要全方位的ALD解决方案。FinFET大小尺寸及控制关键元件参数对后闸极(gate last)处理的需求按14nm制程需用到全ALD层。有趣的是,使用FinFET减缓了效能提升对介电质EOT缩放的需求,并且可用较缓慢的速度调整闸极介电质厚度。
  二氧化铪(HfO2)的厚度对于最新一代的元件已缩小至15埃以下,再进一步的物理缩放将会导致层形成不完全;对于二氧化铪的缩放,10至12埃似乎已达到极限。然而,利用能提升闸极堆叠k值并且能使用实体较厚层之添加元素,本材料可预期延续使用于更多代工艺,借以降低穿隧漏电流。
  FinFET为解决平面结构中某些关键整合难题的有效方式,尤其是控制短通道效应以及使用轻掺杂或无掺杂通道控制随机掺杂扰动。然而,对于先进制程节点,鳍部宽度已低于微影限制并且需要ALD层以供间隔定义之双倍光刻图样界定(SDDP)鳍部结构。
  线缘粗糙度和CD圴匀度在鳍部定义中扮演关键的角色,鳍部变异会使元件或晶圆之间的临界电压产生扰动。必须有效控制鳍部的蚀刻以在最小化鳍部高度变异的同时使晶体损害降到最低。由于邻近鳍部的阴影效应会对离子布植技术造成影响,鳍部的均匀掺杂会有挑战性。电浆掺杂也有类似问题。
  将鳍部做成锥状可以解决前述问题,并同时解决覆盖性闸极介电质与金属沉积的忧虑,但下一代最终仍需要利用高掺杂、一致性、ALD层之固态掺杂之类的新颖方法以持续缩放鳍部。
  在FinFET、多闸极元件中,Fin的侧边与上部为主动通道区。因此,高k闸极介电质与金属闸极必须以最小厚度及物理特性变异予以沉积于鳍部。变异将导致电晶体彼此之间产生临界电压变异和效能变异,或使鳍部的电流承载能力降低。另外,闸极接点金属必须对闸极腔提供无空隙填充物。逐层ALD沉积快速地成为解决这些问题的唯一技术。
  在标准平面替换闸极技术中,金属闸极堆叠已由ALD、PVD以及CVD金属层的结合所组成。ALD用于覆盖性关键阻障物(critical barrier)与功函数(work function)设定层,而传统PVD和CVD用于沉积纯金属给低电阻率闸极接点。
  随着FinFET之类三维结构的出现,全方位ALD解决方案对于介电质、阻挡层与work function设定层以及闸极接点具有关键性。最大热预算持续压低,且理论上金属沉积必须在低于500℃的温度下进行。纯金属之热ALD于此温度范围具有挑战性,以及大部份将于此温度形成纯金属的母材并不稳定,会在沉积期间把杂质混入金属内。
  然而,电浆增强型ALD(PEALD)的使用极具优势,因此这一技术能以混入最少杂质的方式进行纯金属之低温沉积。直接或远端电浆两者皆可用于沉积纯金属,但靠近闸极区使用电浆仍留有某些忧虑。本产业持续评估不同低温金属母材用以对藉由ALD沉积纯金属提供一个适用于所有温度的解决方案。
  三维架构和较低热预算的结合对于特定关键薄膜沉积应用将需要由CVD与PVD移向ALD。在传统PVD与CVD技术领域中,我们已观察到对ALD替代的强烈关注。在不久的将来,可完全预期ALD扩展至MEOL与BEOL的应用。ALD母材的开发至关重要,尤其是在金属沉积空间中,以供交付特性与PVD/CVD基线效能匹配的薄膜。
  除了确保ALD母材具有足够的反应性,母材的稳定度与蒸气压力具有关键性。若ALD大量取代传统的PVD和CVD技术,未来ALD母材的开发在化学供应商、设备制造商以及元件制造商之间需密切配合,以确保这些薄膜能以可再生、生产保证的方式沉积。

次声波的神秘威力同超声波一样,次声波也是人耳听不到的,不同的是次声波的振动频率很低,波长却很长,传播距离也很远,由于大气对次声波的吸收很少,因此它比一般的声波,光波和无线电波都要传得远,频率低于1天体物理学家首次发现5000万光年外黑洞磁场的精细结构科学家对最接近星系Messier87(M87)中心的超大质量黑洞的一个新视图的分析显示了靠近黑洞的磁场的重要细节,并暗示了强大的物质喷流如何在该区域产生。一个国际天文学家团队使用事太阳风暴到底会对人们造成什么样的影响?切断一切网络?还是新的研究警告说,互联网启示录可能随着下一次太阳风暴降临地球。该研究警告说,连接各国的水下电缆可能会断线数月。2012年8月,太阳风暴,即日冕物质抛射(CME),从太阳中爆发。(图源宇宙25号实验模拟人类世界从开始逐渐走向末日宇宙25号实验实验它是科学史上最可怕的实验之一!!!实验过程通过一群小鼠的行为,科学家试图解释人类社会。宇宙25号实验的想法来自于美国科学家约翰卡尔霍恩,他想创造了一个理想世界,数宋圭武猜想(77)宇宙无心宋圭武猜想(77)宇宙无心无心的含义有两个方面。一个含义是无中心,即无几何中心一个含义是无重心,即无质量中心。由于宇宙无限,所以,宇宙必然没有几何中心。若宇宙有几何中心,则必然宇宙霍金预言2032年地球进入冰河世纪,人类或将开启冬眠生存模式地球自从诞生以来已经有40多亿年的历史了,在地球诞生之后,地球上面发生了很多的自然灾害,以及很多次的物种大灭绝,根据目前科学性的推测,地球已经进入了中年阶段,曾经霍金提出了相关的理由于人类贪婪的摄取地球资源,地球变得越来越暗,你敢相信吗?你敢相信吗?地球正在变得越来越暗自。一九九八年开始,一直到二零一七年这将近二十年的时间里面,地球的光度一直在持续降低。从这个世纪初到如今,地球表面光度已经下降了将近百分之五十,甚至为什么西方一些人会担忧中国天眼,它到底能够发现什么?1957年,人类成功将第一颗人造卫星发射成功,宣告人类正式脱离了地球的束缚,开启了太空探索时代。这是一个伟大的成就,是人类经过数百万年的进化演化,经过5000多年文明发展步伐而取得韦伯到达L2并入轨道成功美国东部时间今天下午两点。Webb启动了近5分钟(297秒)的机载推进器MCC2,以完成发射后的最后一次发射。修正韦伯航向的轨道。这个中途修正推力把韦伯插入到它的最终轨道上。第二个研究揭示更新世气候突变受地球轨道变化影响版权归原作者所有,如有侵权,请联系我们气候突变幅度大速度快影响广,未来趋势难以预估,备受学术界关注。陆地海洋和冰芯的记录表明,最近80万年地球气候经历千年尺度快速变化,其振幅与冰期美媒美太空军再发射两颗太空追踪卫星美国防务新闻周刊网站1月22日发表题为太空军利用两颗新的追踪卫星扩大在轨邻里监视任务的报道,全文摘编如下美太空军刚刚发射了两颗新的太空领域感知卫星,从而扩大了其同步空间态势感知项目
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