Материал: Специальные вопросы микро- и нанотехнологий. Стогней О.В., Трегубов И.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

решающей способности метода с перечисленными факторами не наблюдается.

Рис. 6.12. Зависимости ширины окисных полосок от длительности импульсов напряжения при 10 В (а), от величины импульсов напряжения длительностью 3мс (б)

Следует отметить важный параметр, корректирующий режимы процесса локального зондового окисления, а именно, шероховатость обрабатываемой поверхности. Очевидно, что получение морфологического контраста на более гладкой поверхности требует меньшего времени окисления. Поэтому для повышения производительности процесса необходимо выбирать подложки с минимальной шероховатостью.

Таким образом, повышению разрешающей способности процесса локального зондового окисления тонких металлических пленок способствует снижение общего сопротивления системы, оптимизация параметров импульса подаваемого напряжения и задание требуемой относительной влажности внешней среды. С использованием оптимальных режимов локального зондового окисления сверхтонких пленок титана авторам удалось получить локальные оксидные области оксида титана сверхмалых размеров На рис. 6.13 приведено ACM изображение поверхности сверхтонкой пленки пленки титана после ее локального зондового окисления.

85

Рис. 6.13. АСМ – изображение
поверхности сверхтонкой пленки титана после ее локального зондового окисления

Как следует из рисунка локальные оксидные области имеют линейный размер величиной ~ 3 нм.

Для повышения разрешающей способности метода локального зондового окисления предложено использовать импульсы напряжения, подаваемого на кантилевер, с противоположной полярностью. Обосновано это тем, что состав анодных оксидов из-

меняется по толщине пленки. Как правило, вблизи границы раздела металл/оксид пленка обогащена металлом, а внешняя граница – кислородом или гидроксильными труппами. Возникающее при этом встроенное электрическое поле снижает общую напряженность поля в оксиде, уменьшая максимально достижимую толщину пленки. В этой связи применение импульсов противоположной полярности позволяет повысить эффективность зондового окисления.

На рис. 6.14 представлено изображение оксидных островков, сформированных зондовым окислением в импульсном режиме с постоянной и переменной полярностью сигнала.

Одна из принципиальных проблем, сдерживающих широкое использование процесса локального зондового окисления, например в нанолитографии, связана с низкой его производительностью. В первую очередь это обусловлено требованием уменьшения длительности импульсов напряжения, обеспечивающих тем не менее эффективное протекание процесса зондового окисления. Для решения данной задачи необходим по-

86

иск перспективных быстроокисляющихся материалов. При этом в основном кинетику процесса определяют свойства окисляемого материала, такие как удельное сопротивление металла или полупроводника, соотношение удельных плотностей металла и оксида, напряженность электрического поля в растущем оксиде и выход по току реакции.

Рис. 6.14. Оксидные островки, сформированные зондовым окислителем кремния в режиме постоянной (слева) и переменной (справа) полярности импульсов тока

Вопросы к разделу 6

1.В чем суть метода локального зондового окисления?

2.В какой среде проводится локальное зондовое окисление?

3.В качестве какого электрода (анода или катода) используется зонд в методе локального зондового окисления?

4.Какой химический процесс протекает на подложке при локальном зондовом окислении?

5.Как может протекать химическая реакция в зазоре зондподложка, если процесс при локальном зондовом окислении протекает «на воздухе»?

6.За счет какого механизма вода поступает в зазор и откуда она берётся?

7.От чего зависят размеры формируемого островка при локальном зондовом окислении?

8.Почему основой проводящих кантилевров является кремний или нитрид кремния, а не чистые металлы?

9.С какой целью поверхность кантилевра покрывается слоем металла?

87

10.В чем преимущества покрытий из W2C и ТiO на поверхности кантилевров?

11.Описать процедуру локального зондового окисления поверхности полупроводника на примере GaAs.

12.Какие параметры процесса локального зондового окисления влияют на высоту и ширину формируемых оксидных полос? Описать механизм такого влияния.

13.Как влияет материал, которым покрывается кантилевер, на размеры линий, формируемых в процессе локального зондового окисления?

14.Какое напряжение (DV или AV) подаётся на зонд в процессе локального зондового окисления?

15.Что ограничивает применение метода локального зондового окисления?

88

7. НЕЛИТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУР

Настоящий раздел посвящен рассмотрению нелитографических методов создания двумерных поверхностных периодических структур. Очевидно, что для создания интегральных наносистем желательно обеспечить единые технологические подходы к созданию наноструктур на основе металлов, полупроводников и диэлектриков. В связи с этим существенно возрастает интерес к различным пористым материалам, особенно к имеющим упорядоченное в пространстве расположение пор нанометровых размеров. Эти материалы могут быть использованы в качестве технологической платформы для создания наноструктур, реализующих широкий спектр физических эффектов в ансамблях наноэлементов. Благодаря тому что размеры отдельных элементов в наноструктурированных массивах соизмеримы с длиной волны электрона, фотона или размером молекул, открывается возможность создания материалов, обладающих свойствами, которые не присущи объемным структурам.

Исторически сложилось так, что основные усилия исследователей и разработчиков были направлены на повышение разрешающей способности литографических методов. Это позволило реализовать транзисторы на углеродных нанотрубках, одноэлектронные транзисторы, логические элементы на основе наноразмерных сетей, лазеры на индивидуальных квантовых нитях и т.д.

Несмотря на заметные успехи в области создания дискретных наноэлементов, реализация «истинных» наноэлектронных схем (плотность элементов >109 см2) сдерживается физическими и технологическими ограничениями. Для демонстрации существующих проблем достаточно обратиться к программе развития технологии микроэлектроники. Наиболее серьезные технологические ограничения связаны с обеспече-

89

Источник: https://studfile.net/preview/16568877/