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        基于SOI的微電子器件抗輻射加固技術(shù)

        2018-02-16 17:27:55范家熠
        信息記錄材料 2018年12期
        關(guān)鍵詞:抗輻射電子器件光電流

        范家熠

        (江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院電子工程系 江蘇 張家港 215600)

        1 引言

        在太空環(huán)境下,輻射會穿透人造衛(wèi)星的表面,這使得人造衛(wèi)星中的集成電器會逐漸聚集離子,進而產(chǎn)生電離,并引發(fā)嚴(yán)重的瞬時效應(yīng)與閉鎖效應(yīng),從而導(dǎo)致微電子器件失效,這種影響非常不利于人造衛(wèi)星的可靠運行,因此需要采取相應(yīng)的工藝方法來對微電子器件進行保護。SOI工藝是國際上使用最為廣泛的抗輻射加固工藝,這種工藝能夠有效保護微電子器件不會受到輻射的影響,大大提高微電子器件的抗輻射性能,使微電子器件在壽命周期內(nèi)得到了非??煽康谋Wo。

        2 SOI工藝的應(yīng)用優(yōu)勢及現(xiàn)狀

        2.1 SOI工藝的應(yīng)用優(yōu)勢

        現(xiàn)階段,世界各國在制造微電子器件抗輻射電路過程中,主要采用SOI與SOS兩種工藝,這兩種工藝的加工精度能夠控制在0.2至1μm范圍以內(nèi),相比于SOS工藝,SOI工藝的制造成本要更低,而且集成度較高,所產(chǎn)生的漏電流也非常小,并且在抗輻射性能要更好,速度也較高,SOI工藝的出現(xiàn),使體硅CMOS中因?qū)щ婎愋偷牟煌斐筛綦x結(jié)構(gòu)不同的技術(shù)難題得到了有效解決,SOI工藝是將絕緣層埋置于單晶層中,并通過在開溝下設(shè)置絕緣介質(zhì)來進行隔離的,這種工藝能夠去除PN結(jié)隔離,從而使隔離結(jié)構(gòu)的漏電量得到了大幅減少,顯著增強了微電子器件的耐壓能力,同時也大大提高了微電子器件的速度、溫度、耐壓以及抗輻射等特性。可以說,SOI工藝的出現(xiàn),使微電子器件在太空環(huán)境中的閉鎖效應(yīng)得到了根本上的解決。

        2.2 SOI工藝的應(yīng)用現(xiàn)狀

        就目前來看,我國已經(jīng)開始全面研究SOI工藝技術(shù),但還尚未應(yīng)用于大規(guī)模微電子器件的生產(chǎn)之中,目前我國所制作的抗輻射電路已經(jīng)達到2μm至3μm的加工精度,SOI工藝也將逐漸代替原有的SOS工藝,并進一步帶動了半導(dǎo)體器件的發(fā)展。SOI工藝的出現(xiàn),必將在未來很長一段時間內(nèi)成為微電子器件制造的主流技術(shù)。

        3 基于SOI的微電子器件抗輻射加固技術(shù)

        微電子器件的抗輻射能力是通過特殊設(shè)計與處理來實現(xiàn)的,而微電子器件所具備的抗輻射強度,則是以芯片輻射級實驗作為前提,以此確保微電子器件在輻射環(huán)境中也能滿足其運行可靠性要求。對微電子器件抗輻射加固的設(shè)計主要包括其五大特性,這也是SOI工藝的主要內(nèi)容。

        3.1 抗總劑量

        在太空環(huán)境下,微電子器件會逐漸聚集離子,當(dāng)離子聚集到一定程度后,便會產(chǎn)生電離,從而進一步引發(fā)瞬時與閉鎖效應(yīng)。因此,離子總積累量會逐漸加大對微電子器件性能的影響,離子電荷主要是在氧化層和表面陷阱中積累的,這會造成微電子器件出現(xiàn)閡值漂移,從而降低其表面遷移率,使器件性能受到影響。在進行加固時,可采用較高的電子陷阱密度與較低介面態(tài)的材料來充當(dāng)柵的介質(zhì),使其能夠在輻射過程中抵消部分產(chǎn)生的電荷,達到穩(wěn)定閾值的目的。還可通過無厚氧層和非等平面工藝的應(yīng)用來減少電離子的聚集,并對柵的形狀進行改變,能夠消除邊墻效應(yīng),利用高濃度源平面結(jié)構(gòu)來削弱電子空穴對的占比,從而起到削弱輻射影響的作用,并通過特殊控制技術(shù)的應(yīng)用來降低微電子器件的表面態(tài)。

        3.2 抗劑量率干擾

        對于抗劑量率干擾問題,在SOI工藝中,主要是通過spice來模擬輻射作用下微電子器件的光電流效應(yīng),以此確保輻射可控范圍內(nèi)微電子器件能夠正常工作,對于模擬過程中的光電流參數(shù),則可以采用理論公式進行計算,也可以通過實驗來獲得。

        3.3 抗中子

        對于微電子器件來說,其可看作是多數(shù)載流子器件,該器件在抗中子輻射容限上表現(xiàn)良好,其在受到中子輻射時,其襯底材料中的電阻率會增加,同時其溝道載流子的遷移率會下降,相應(yīng)的柵氧化層所具有的表面態(tài)密度會增加,從而使器件的柵電容增加,這會對器件的高頻特性造成不利影響。因此,在SOI技術(shù)中,需要對其進行速度冗余設(shè)計,并對微電子器件在最惡劣環(huán)境下的損傷機理進行仿真模擬。

        3.4 抗單項干擾和抗閉鎖

        在抗單項干擾設(shè)計中,需要采取橫向隔離的方式將各個單元進行隔離起來,確保單項效應(yīng)在聚集電荷時有著最短的充電路徑,以此降低電荷對各個節(jié)點的影響。在抗閉鎖設(shè)計中,微電子器件閉鎖效應(yīng)的主要發(fā)生點為N襯底與P阱的結(jié),光電流在突破該結(jié)時會產(chǎn)生電流正反饋,進而引發(fā)閉鎖效應(yīng)。因此在SOI工藝中,需要進行電流輸導(dǎo),使光電流能夠直接返回至電源,并通過橫向隔離的加強來形成橫縱向之間的輸導(dǎo)反差。

        4 結(jié)語

        總而言之,在基于SOI的微電子器件抗輻射加固技術(shù)中,通過采用上述方法和措施,能夠使微電子器件的抗輻射性能得到大幅提升,進而有效保證了電子器件在高輻射環(huán)境下的運行穩(wěn)定性,使人工衛(wèi)星得以在太空環(huán)境中正常運行。

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