久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡

你的位置:首頁 > 電路保護 > 正文

高深寬比刻蝕和納米級圖形化推進存儲器的路線圖

發(fā)布時間:2022-01-10 來源:泛林集團 責任編輯:lina

【導(dǎo)讀】隨著市場需求推動存儲器技術(shù)向更高密度、更優(yōu)性能、新材料、3D堆棧、高深寬比 (HAR) 刻蝕和極紫外 (EUV) 光刻發(fā)展,泛林集團正在探索未來三到五年生產(chǎn)可能面臨的挑戰(zhàn),以經(jīng)濟的成本為晶圓廠提供解決方案。


隨著市場需求推動存儲器技術(shù)向更高密度、更優(yōu)性能、新材料、3D堆棧、高深寬比 (HAR) 刻蝕和極紫外 (EUV) 光刻發(fā)展,泛林集團正在探索未來三到五年生產(chǎn)可能面臨的挑戰(zhàn),以經(jīng)濟的成本為晶圓廠提供解決方案。


增加3D NAND閃存存儲容量的一種方法是堆棧加層,但堆棧高度的增加會帶來更大的挑戰(zhàn)。雖然這些挑戰(zhàn)中最明顯的是結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題,但層數(shù)的增加意味著需要使用更深的通道來觸及每個字線、以及更窄的狹縫溝槽以隔離連接到位線的通道(圖1)。


高深寬比刻蝕和納米級圖形化推進存儲器的路線圖

圖1:隨著3D NAND堆棧超過128層,堆棧高度接近7微米,并將所需的通道孔和狹縫轉(zhuǎn)變?yōu)楦呱顚挶?(HAR) 特征,刻蝕的挑戰(zhàn)越來越大。


高深寬比刻蝕的挑戰(zhàn)


在硬掩膜沉積和開口形成以便刻蝕垂直通道之前,沉積交替的氧化物和氮化物薄膜層就是3D NAND生產(chǎn)工藝的開始,高深寬比刻蝕挑戰(zhàn)也從這里開始。


隨著行業(yè)向128層及更多層數(shù)發(fā)展,堆棧深度接近7微米,硬掩膜的厚度約為2-3微米,通道孔的深寬比正在接近90到100。


在此之后,應(yīng)對在大量層中形成狹縫的挑戰(zhàn)之前,會創(chuàng)建圖1所示的“梯式”結(jié)構(gòu)。沉積一層硬掩膜,將開口圖形化并進行單步刻蝕以在所有的層形成狹縫。最后,必須去除氮化物層并創(chuàng)建鎢字線。


為了使高深寬比結(jié)構(gòu)的反應(yīng)離子刻蝕 (RIE) 起作用,離子和中性反應(yīng)物之間必須有協(xié)同作用。然而由于多種機制的阻礙,處理高深寬比結(jié)構(gòu)時,很容易失去這種協(xié)同作用。


高深寬比刻蝕和納米級圖形化推進存儲器的路線圖

圖2:離子和中性反應(yīng)物被遮蔽,深寬比相關(guān)傳導(dǎo)以及離子角分布是導(dǎo)致關(guān)鍵尺寸變化、刻蝕不完全、彎曲和扭曲等缺陷的重要因素。


首先,高壓會導(dǎo)致等離子鞘層中的離子散射,并分散通常非等向性的離子能量或角分布。因此,離子會錯過孔或以更大的角度入射,撞到特征的頂部或側(cè)壁。這種離子“遮蔽”使離子-中性反應(yīng)物通量比率偏離協(xié)同作用(圖2)。


如果將離子推下高深寬比特征,離子能量可能會增加,但這會增加掩膜消耗,反過來又需要更厚的掩膜或硬掩膜材料的創(chuàng)新。


除了這一挑戰(zhàn),還有離子撞擊側(cè)壁并導(dǎo)致通道某些部位關(guān)鍵尺寸 (CD) 大于所需的問題。當這種“彎曲”(圖2)變得太大時,可能會導(dǎo)致兩個孔接在一起。


但還有一個更大的問題——沿孔“扭曲”,這是由于射頻等離子體系統(tǒng)中高階諧波變形的充電效應(yīng)導(dǎo)致了離子角分布的輕微變化。


高深寬比刻蝕問題的解決方案


仔細觀察等離子體系統(tǒng),尤其是射頻子系統(tǒng),就會發(fā)現(xiàn)一個解決方案。事實證明,降低頻率,使得通過高壓鞘層加速的離子傳輸時間接近半周期,就能最大化給定射頻功率的離子能量峰值。頻率降低和離子能量峰值提升導(dǎo)致離子的角分布減小,使它們更有可能到達高深寬比特征的底部(圖3)。


高深寬比刻蝕和納米級圖形化推進存儲器的路線圖

圖3:降低等離子體頻率會減小離子的角分布,增加它們到達高深寬比特征底部的可能性。


因此,硬件設(shè)計專注向更低頻率、更高功率和更低占空比發(fā)展。


盡管改變了硬件設(shè)計,但在128層或更多層數(shù)的常用氧化物/氮化物 (ONON) 刻蝕6.9微米深的通道孔仍然非常困難。


因此,泛林正在測試一種不同的方法來實現(xiàn)所需的刻蝕深度,即先通過設(shè)定(例如5微米)刻蝕通道孔,然后在側(cè)壁上沉積保護性襯墊,以避免過度的橫向刻蝕。在隨后的步驟中,通道孔一直刻蝕到6.9微米。


添加襯墊以在不增加整個結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵尺寸的情況下進行額外的1微米刻蝕。雖然這個過程仍然需要諸多優(yōu)化,但該測試展示了一條很有前途的、刻蝕更小更深孔的途徑。


圖形化面臨的挑戰(zhàn)和協(xié)同優(yōu)化


邏輯和存儲的圖形化可能是芯片制造商削減成本和優(yōu)化性能的重中之重。現(xiàn)在,這一切都關(guān)乎以最小的變化縮小到更小的結(jié)構(gòu)。這種變化可以通過邊緣定位誤差 (EPE) 來衡量。


例如,對準孔面臨幾個變量的挑戰(zhàn),例如線邊緣粗糙度、掃描儀套準精度誤差以及關(guān)鍵尺寸變化,包括由EUV曝光隨機誤差引起的局部關(guān)鍵尺寸變化。器件設(shè)計通常受限于變化的極值,而不是平均值。比如,管理這些變化以適應(yīng)最壞的情況可能占用邏輯后端高達50%的區(qū)域,并大幅增加制造成本。


控制變化的一種方法是通過工藝間協(xié)同優(yōu)化,這通常意味著在刻蝕期間補償光刻誤差。為了協(xié)同優(yōu)化起作用,刻蝕設(shè)備必須具有合適的可調(diào)性,以更好地控制跨晶圓以及晶圓到晶圓的刻蝕行為。


因為晶圓總會遇到不同的等離子體條件和氣體分布,創(chuàng)造受控的溫度變化反過來可以使工藝具備可調(diào)性,并有助于補償腔室內(nèi)和來自光刻機的變化。


控制溫度從而控制刻蝕速率的一種方法是在卡盤和晶圓上創(chuàng)建可調(diào)溫度區(qū)。十多年來,卡盤已從21世紀初期的單區(qū)設(shè)備演變?yōu)殡p區(qū)設(shè)備,然后是徑向多區(qū)。最近,泛林的Hydra? Uniformity System中又演變到了非徑向多區(qū)。


簡化多重圖形化


主要用于DRAM和PCRAM、有時用于3D NAND的多重圖形化還面臨著關(guān)鍵尺寸變化的挑戰(zhàn)。圖形化方案增加了工藝步驟的數(shù)量,而這種增加意味著更多的變化來源。


在自對準四重圖形技術(shù) (SAQP) 中,光刻、沉積和刻蝕的變化可能導(dǎo)致三種不同的關(guān)鍵尺寸。例如,在側(cè)墻刻蝕時,可能會挖入底層。這種變化導(dǎo)致“間距偏差”,這已成為多重圖形化的重大挑戰(zhàn)。


如果刻蝕后可以將側(cè)墻制成正方形,則可以克服這一挑戰(zhàn),泛林已經(jīng)通過創(chuàng)造性地使用新型金屬氧化物材料實現(xiàn)這一成果,無需深挖就可以將SAQP流程從八層簡化為五層。


EUV曝光隨機性的問題


EUV光刻預(yù)計很快就將成為邏輯和DRAM的主流,因此也需要仔細考慮由此工藝引起的變化。EUV光刻使用了高能量光子,并且該工藝容易受到隨機變化的影響。


對于孔,隨機行為會導(dǎo)致局部關(guān)鍵尺寸變化。在線和空間的情況下,線邊緣粗糙度 (LER) 和線寬粗糙度等缺陷帶來的影響是顯著的。


例如,隨機性限制通孔良率,并隨通孔關(guān)鍵尺寸縮放不良。在小通孔關(guān)鍵尺寸處,即使是250W的掃描儀功率也可能不夠,因此需要材料的創(chuàng)新以及后處理,以控制隨著功率增加帶來的EUV成本上升。


多年來,泛林在原子層刻蝕 (ALE) 方面的工作證明了該工藝能夠克服這一挑戰(zhàn)。原子層刻蝕包括表面改性繼而刻蝕的自限性步驟。當多次重復(fù)這一循環(huán)時,原子層刻蝕可以將特征的高頻粗糙度變得平整。


泛林及其合作伙伴在測試中測量了這種效應(yīng),EUV通孔局部關(guān)鍵尺寸均勻性 (LCDU) 因此提升了56%,從超過3納米變?yōu)?.3納米,對于某些芯片制造商來說可能還會降低到1納米。


局部關(guān)鍵尺寸均勻性的改善在上游有重要影響:由于泛林的刻蝕和沉積工藝可以減少隨機性引起的變化,因此EUV掃描儀可以使用更低的能量,這種光刻-刻蝕技術(shù)的協(xié)同優(yōu)化可以將EUV成本降低兩倍。


建立實現(xiàn)路線圖的信心


現(xiàn)在,泛林已經(jīng)為高深寬比結(jié)構(gòu)以及原子層工藝開發(fā)了模塊級解決方案,以處理存儲器路線圖中的邊緣定位誤差。不過,為了沿著路線圖自信地前進,設(shè)備供應(yīng)商、材料供應(yīng)商和芯片制造商在工藝開發(fā)的早期階段必須共同努力,以經(jīng)濟且高效的方式滿足存儲器路線圖的所有要求。


(來源:泛林半導(dǎo)體設(shè)備技術(shù),作者:泛林集團 先進技術(shù)發(fā)展事業(yè)部公司副總裁潘陽博士、先進技術(shù)發(fā)展事業(yè)部 / CTO辦公室研究員 Samantha Tan 和全球產(chǎn)品事業(yè)部副總裁 Richard Wise)


免責聲明:本文為轉(zhuǎn)載文章,轉(zhuǎn)載此文目的在于傳遞更多信息,版權(quán)歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權(quán)問題,請電話或者郵箱editor@52solution.com聯(lián)系小編進行侵刪。



推薦閱讀:

抓住JESD204B接口功能的關(guān)鍵問題

2021 年 Digi-Key Electronics 新增了 500 多家供應(yīng)商和 125,000 多個 SKU

具有原邊控制和接收器的感應(yīng)式功率傳輸

雙極結(jié)型晶體管——MOSFET的挑戰(zhàn)者

如何使用狀態(tài)檢測傳感器供電呢?

特別推薦
技術(shù)文章更多>>
技術(shù)白皮書下載更多>>
熱門搜索

關(guān)閉

?

關(guān)閉

久久午夜影院,91精品国产调教在线观看,日韩午夜免费,伊人久久大香线蕉av不卡
97久久亚洲| 99香蕉国产精品偷在线观看| 国内自拍视频一区二区三区| 麻豆成人在线观看| 欧美精品二区| 福利片在线一区二区| 青草久久视频| 国产精品videossex久久发布 | 亚洲最大av| 亚洲一区二区小说| 日本不卡高清| 亚洲黄色中文字幕| 亚洲成人一区在线观看| 久久都是精品| 久久精品日韩欧美| 欧美特黄一级| 911亚洲精品| 国产精品久久久一区二区| 麻豆精品视频在线观看| 日韩伦理福利| 男女激情视频一区| 国产精品多人| 麻豆一区二区三区| 日韩欧美午夜| 久久不射网站| 精品国产麻豆| 久久亚洲一区| 久久亚洲黄色| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 日本不卡视频在线观看| 成人亚洲一区二区| 99视频一区| 国产乱论精品| 中文字幕一区二区三区四区久久 | 日本黄色精品| 久久99伊人| 精品一区二区三区免费看| 国产精品99一区二区| 青青伊人久久| 国产成人免费av一区二区午夜| 亚洲欧美久久| 日韩88av| 日韩二区三区四区| 久久久久国产| 麻豆视频观看网址久久| 91精品国产福利在线观看麻豆| 蜜桃视频在线观看一区| 高潮久久久久久久久久久久久久| 视频一区二区欧美| 免费成人性网站| 粉嫩av一区二区三区四区五区| 红桃视频亚洲| 亚洲深夜视频| 九九99久久精品在免费线bt| 国产精品中文| 免费视频一区二区| 久久久久免费av| 精品一区视频| 欧美欧美黄在线二区| 午夜久久久久| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 蜜桃av一区二区在线观看| 另类欧美日韩国产在线| 亚洲精品视频一二三区| 在线日韩视频| 国产精品传媒麻豆hd| 亚洲视频二区| 狠狠操综合网| 蜜臀精品久久久久久蜜臀| 欧美日韩视频免费观看| 欧美专区一区| 蜜臀a∨国产成人精品| 免费视频国产一区| 日韩88av| 日韩av一二三| 亚欧成人精品| 爽好多水快深点欧美视频| 日韩不卡在线| 福利精品在线| 视频一区二区三区入口| 国产激情久久| 欧美一级网址| 91p九色成人| 欧美影院视频| 91欧美极品| 国产一精品一av一免费爽爽| 日韩精品国产精品| 亚洲精品极品| 日本午夜精品一区二区三区电影| 亚洲综合日韩| 婷婷精品在线| 中文无码久久精品| 中文字幕亚洲影视| 亚洲免费资源| 日韩激情精品| 国产精品中文字幕制服诱惑| 国产精品亚洲片在线播放| 国产精品极品| 精品免费视频| 亚洲人成在线网站| 激情久久婷婷| aa国产精品| 日韩午夜视频在线| 国产精一区二区| 国产剧情在线观看一区| 久久字幕精品一区| 日韩啪啪电影网| 黄色在线一区| 日本一区二区三区中文字幕| 国产精品videossex| 国产一区丝袜| 国产综合婷婷| 亚洲免费毛片| 精品三级国产| 亚洲手机在线| 香蕉久久一区| 高清一区二区| 免播放器亚洲| 日本午夜精品视频在线观看| 久久国产乱子精品免费女| 国产精品1区在线| 在线一区av| 蜜桃av一区二区三区电影| 国产精品www.| 免费不卡中文字幕在线| 日韩在线观看中文字幕| 精品久久久亚洲| 欧美日韩国产综合网| 亚久久调教视频| 伊人久久在线| 亚洲一区二区三区无吗| 精品免费av一区二区三区| 好看的av在线不卡观看| 国产探花一区二区| 亚洲成人不卡| 日韩精品一区第一页| 国产精品激情| av成人国产| 丰满少妇一区| 亚洲精品大片| 神马午夜久久| 日本午夜精品一区二区三区电影 | 亚洲专区欧美专区| 国产精品入口久久| 好看不卡的中文字幕| 国产精品传媒麻豆hd| 伊人精品一区| 国产精品亲子伦av一区二区三区 | 黄色日韩在线| 国产一区二区三区国产精品| 首页国产欧美日韩丝袜| 97在线精品| 三级欧美在线一区| 五月激情久久| 欧美一区成人| 午夜久久99| 麻豆mv在线观看| 亚洲综合婷婷| 国产中文一区| 少妇精品导航| 国产图片一区| 麻豆精品网站| 电影亚洲精品噜噜在线观看| 青青国产精品| av不卡在线| 九九精品调教| 美日韩一区二区三区| 亚洲精品黄色| 伊人精品一区| 精品午夜久久| 日本强好片久久久久久aaa| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 麻豆一区二区三| 国产精品一站二站| 亚洲免费中文| 久久美女精品| av资源亚洲| 国产精品成人一区二区不卡| 国产精品一区二区三区美女| 石原莉奈在线亚洲二区| 亚洲国产日韩欧美在线| 女生影院久久| 国产欧美精品久久| 亚洲人成在线影院| 国产一级一区二区| 亚洲黑丝一区二区| 久久久夜夜夜| 亚洲成av在线| 日韩精品水蜜桃| 欧美黄色网页| 日韩免费久久| 国产伦久视频在线观看| 久久久久久久久成人| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 日韩1区2区3区| 日韩高清三区| 国产日韩欧美三级| 国产免费av一区二区三区| 欧美日韩99| 国产精品亚洲片在线播放|