Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Травление п/п ИМСРеферат: Травление п/п ИМСНТУУ “КПИ” РТФ Доклад тема: “Травление п/п ИМС”
Выполнил:студент 2-го курса группы РТ-22 Кираль С. О.
Kиев 2004 Введение Одним из определяющих технологических процессов в микроэлектронике в течение более 40 лет продолжает оставаться литография. Литография или микролитография, а сейчас может быть уместно, говорить о нанолитографии, предназначена для создания топологического рисунка на поверхности монокристаллической кремниевой пластины. Базовый литографический процесс представлен на рис. 1 и включает в себя, по крайней мере, 10 ступеней. Темой нашей лекции будут только два этапа, связанные с непосредственным переносом изображения маски на поверхность полупроводниковой структуры (ступени 8 и 9).
Долгие годы для проведения
травления использовались различные влажные химические процессы (термин влажные
подразумевает использование для травления полупроводниковых структур водных и
безводных растворов химически активных компонентов). Однако необходимость
непрерывного повышения степени интеграции и информационной емкости микросхем
привело к тому, что влажные процессы не могли обеспечить необходимого
разрешения. Благодаря тому, что новые поколения компьютеров требуют все большей и большей емкости память, а также тому, что в составе этих микросхем используются огромное количество однотипных элементов, эти микросхемы обладают наивысшей степенью интеграции
На рис. 2 показана одна из
ячеек памяти DRAM чипа разработанного фирмой IBM. В состав ячейки входят МОП
транзистор и конденсатор для хранения информационного заряда. В данном случае
конденсатор имеет конфигурацию так называемого траншейного (trench)
конденсатора. Он имеет ширину 0,25 мкм и технология его изготовления включает
несколько литографических операций с разрешением 0,15 мкм. Всего же для
изготовления такой микросхемы необходимо более 20 литографических операций с
травлением самых различных материалов: кремния, диоксида кремния двух типов,
поликремния, алюминия или меди, вольфрама. Плазменное травление В
плазменном травлении, которое иногда называют физическим травлением,
реализуется хорошо известный и широко применяемый (например, для осаждения
тонких пленок) процесс катодного распыления подложки ионами инертного газа.
Однако эта техника не получила широкого применения по причине низкой
селективности процесса.
Первыми были разработаны реакторы цилиндрического типа (barrel etcher). В подобных реакторах обрабатываемые подложки помещаются в центре вакуумной камеры, а ВЧН-разряд создается внешней катушкой (см. рис.4). Таблица 1. Материалы для которых необходимы процессы травления
В таких
реакторах ионы движутся не перпендикулярно к подложке, что приводит к
изотропному травлению и формированию рисунка с наклонными стенками. Другим
недостатком цилиндрических реакторов является то, что в подобных системах ионы
приобретают достаточно высокую энергию. Это приводит к созданию различного рода
радиационных дефектов в полупроводниковых структурах. Для снижения плотности
дефектов в цилиндрических реакторах вводится дополнительная экранирую-щая
сетка, которая изолирует зону разряда от обрабатываемых пластин (см. рис. 5). В этом
случае реализуется так называемое радикальное травление – происходит химическое
взаимодействие поверхностных слоев с электрически нейтральными реактивными
свободными радикалами, всегда присутствующими в плазме используемых реактивных
газов.
Для
прецизионного травления былиразработаны планарные реакторы. Схема такого
реактора представлена на рис.6.
Полупроводниковая подложка располагается на плоском ВЧ электроде. Над ней
размещается плоский заземленный электрод, который, как правило, снабжен сложной
зонтичной системой подачи реактивного газа для увеличения однородности
травления. В таких системах достигается предельная на сегодняшний день
анизотропность травления, так как ионы движутся практически перпендикулярно к
поверхности подложки. Для увеличения анизотропии травления в таких системах
используют дополнительное смещение подложки постоянным напряжением.
Производительность таких систем определяется плотностью плазмы и,
следовательно, рабочим давлением. Стремление к снижению различных загрязнений
требует работы при низких давлениях, это в свою очередь увеличивает длину
свободного пробега электронов и снижает плотность ионов в плазме. Компромиссные
рабочие режимы достигаются при давлениях в десятки миллиТорр.
Однако более плотную плазму проще получить в индуктивно возбуждаемом разряде (Н-разряд). Разработчики технологического оборудования попытались совместить в одной системе оба типа разряда, что привело к соз-данию систем, схема которых представлена на рис. 7. Плазменное поле создается индуктивным ВЧ разрядом, возбуждаемым генератором 1. Частота генератора и конструкция катушки оптимизированы для получения плазмы высокой плотности. Реактивные ионы экстрагируются из плазменного поля ВЧ смещением поодложкодержателя с полупроводниковой пластиной, создаваемым генератором 2. Как правило, частота генератора 2 ниже частоты генератора 1 и она, наряду с амплитудой напряжения, определяет энергию ионов падающих на обрабатываемую пластину. Таким образом, в ICP реакторах возможно раздельное управление плотностью плазмы и энергией реактивных ионов. Отметим, что оптимизация энергии ионов возможна и в обычных планарных ректорах, в которых обычно осуществляется дополнительное смещение подложки источником постоянного напряжения. Меняя величину и полярность этого напряжения можно в определенных пределах изменять энергию ионов.
Анализ ключевых аспектов плазменного травления Скорость травления. Скорость травления определяется многочисленными факторами, главными из которых являются: конфигурация плазменной системы, оптимальный выбор плазмообразующих газов, ВЧ мощность и рабочее давление. Как уже отмечалось выше, наиболее оптимальной является конструкция, обеспечивающая получение плазмы высокой плотности. Использование систем типа ICP реакторов с ВЧ генераторами с мощность от 0,5 до 2 кВт позволяет создать вблизи поверхности подложки плотность ионов от 3*1010 до 3*1012 см-3 . Рабочее давление влияет на скорость изотропность и однородность травления через изменение длины свободного пробега ионов. Высокое давление увиличивает однородность процесса, но приводит к изотропному травлению и снижению величины скорости процесса. Понижение давления улучшает разрешение процесса за счет усиления анизотропии процесса, увеличивает скорость травления, но увеличивает число радиационных повреждений в микроструктурах. В современных системах оптимальное давление лежит в пределах от 0,2 – 50 мТор.
Сильное влияние на скорость травления
оказывает правильный выбор реактивного газа или смеси газов. Однако подбор
оптимальной газовой среды определяется не только производительностью процесса,
но и достижением высокой селективности травления. В зависимости от конструкции
микроструктуры и следовательно комбинации ее материалов скорости травления
могут изменяться от 600 до 2000 A/мин.
Однако в системах с высокой плотностью
плазмы, при большом положительном смещении полупроводниковой пластины,
наблюдается существенный поток горячих электронов (с энергией до 10000-50000 К)
к обрабатываемой поверхности. Так как электроны имеют большую энергию, то это
движение носит диффузный и, следовательно, изотропный характер. Электроны
захватываются верхними диэлектрическими слоями микроструктуры, что приводит к
отрицательному заряжению этих слоев по отношению к слоям, формирующим дно
линии. Это приводит к появлению большой разности потенциалов, котрая формирует
электрическое поле отталкивающее положительные ионы от дна микрорельефа на
стенки линии, что проявляется в боковом перетраве и формировании линий с
невертикальными стенками.Предлагаются различные приемы снижения отрицательного
заряжения поверхности пластин. Один из них заключается в импульсном возбуждении
плазмы высокой плотности. В то время, когда обрабатываемая поверхность
поляризуется положительно, возбуждающий плазму импульс выключается. Показано,
что за время порядка 10 мкс горячие электроны сбрасывают свою энергию
приблизительно до единиц эВ, что существенно снижает эффект заряжения. В ряде
разработок используются различные ловушки горячих электронов, двигающихся по
направлению к обрабатываемой пластине. Одна из таких конструкций приведена на рис. 9. На горячие
электроны при их движении к подложке действует сила Лоренца препятствующая их
проникновению к обрабатываемой поверхности.
Материалы. Для реализации реактивного
травления необходимо обеспечить появление в ходе плазмохимических реакций на
поверхности образование легколетучих компонентов, т.е. веществ с низкой
температурой плавления и испарения. Такими свойствами обладают фториды, хлориды
и некоторые гидратные формы полупроводниковых соединений. Именно поэтому для
реактивного травления используются газообразные соединения F, Cl иногда Br. В таблице 2 приведены
основные плазмообразующие газы используемые для реактивного травления. Таблица 2. Реактивные плазмообразующие газы
Ионно-лучевое травление
Второй разновидностью ионных процессов применяемых в технологии травления микроструктур является ионно-лучевое травление. Схема ионно-лучевой установки приведена рис. 7. В ранних системах использовалось физическое ионное травление, когда поток ионов инертного газа (Ar) бомбардировал поверхностные слои микроструктуры, травя ее по механизму катодного распыления. Для создания достаточно широкого и плотного пучка ионов использовались различные типы ионных пушек с горячим катодом. Однако подобные процессы обладали низкой селективностью. После того, как были разработаны ионные источники без горячего катода, основное внимание уделялось разработке систем для реактивного ионно-лучевого травления, которое осуществлялось потоком ионов реактивных газов. Подобные системы обладают рядом преимуществ перед обычными плазменными и демонстрируют, в частности, высокую селективность процесса. Так при травлении диоксида кремния на кремнии было достигнуто отношение скоростей травления до 35:1, тогда как для плазменных планарных систем это отношение не превышает 10:1. Кроме того, показано, что по-добные системы уменьшают загрязнения структур и снижают требования к корозионной стойкости материалов реактора. Химическое травление потоком нейтральных частиц
В системах травления на основе ионных процессов происходит обработка микро-структур заряженными частицами с высокой энергией – ионами, электронами. В системе присутствуют сильные магнитные и электрические поля. Все это неизбежно приводит к созданию различного рода радиационных повреждений в обрабатываемой схеме. Кроме того, в ряде случаев плазменные процессы обладают недостаточной селективностью. Все это приводит к тому, что продолжается работа над разработкой систем для травления структур незаряженными частицами. Одним из наиболее продвинутых процессов является травление потоком химически активных но нейтральных частиц (сhemical downstream etching or CDE process). К таким частицам относятся свободные радикалы и некоторые короткоживущие молекулярные комплексы, которые возникаю в плазме соответствующих газов. Типичная схема установки для травления потоком частиц приведена на рис. 10. СВЧ разряд в реактивном газе возбуждается в
кварцевой трубе, помещенной в волновод. За счет разницы давлений в разрядной
камере и реакторе плазма распространяется по транспортной трубе в разрядную
камеру. Однако заряженные частицы быстро рекомбинируют, тогда как радикалы
достигают обрабатываемой пластины. Заключение Процессы
плазменного травления широко применяются в микроэлектронике для создания
топографического рельефа при производстве микросхем высокой степени интеграции.
Существующие системы и процессы, в совокупности с прецизионным подбором сложных
плазмообразующих смесей и применением многослойных резистов, позволяют решить
все возникающие задачи. Однако сложность и разнообразие задач заставляет
применять практически для каждого литографического процесса при производстве
многослойной схемы индивидуальные для каждой операции системы ионного или
химического травления. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|