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【分析】中國(guó)微電子所新型FinFET工藝突破意義何在?

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關(guān)鍵詞:中國(guó)微電子所 新型FinFET工藝 SOI 新型FinFET器件 格羅方德

    最近,中國(guó)微電子所集成電路先導(dǎo)工藝研發(fā)中心在下一代新型FinFET邏輯器件工藝研究上取得重要進(jìn)展。微電子所殷華湘研究員的課題組,利用低溫低阻NiPt硅化物在新型FOI FinFET上實(shí)現(xiàn)了全金屬化源漏(MSD),能顯著降低源漏寄生電阻,從而將N/PMOS器件性能提高大約30倍,使得驅(qū)動(dòng)性能達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。

    中國(guó)微電子所新型FinFET工藝突破意義何在?

    基于本研究成果的論文被2016年IEEE國(guó)際電子器件大會(huì)(IEDM)接收,并在IEDM的關(guān)鍵分會(huì)場(chǎng)之一——硅基先導(dǎo)CMOS 工藝和制造技術(shù)(PMT)上,由張青竹做了學(xué)術(shù)報(bào)告。

    那么,這個(gè)新型FinFET邏輯器件工藝是干啥用的呢?通俗的說(shuō)就是下一用來(lái)制造CPU等邏輯器件的工藝,舉例來(lái)說(shuō),現(xiàn)在14/16nm芯片大多采用FinFET工藝,而這個(gè)新型FinFET則是國(guó)內(nèi)對(duì)下一代工藝的有益探索。

    FinFET和SOI

    在介紹微電子所開(kāi)發(fā)出的新工藝之前,先介紹下FinFET和FD-SOI工藝。

    中國(guó)微電子所新型FinFET工藝突破意義何在?

    FinFET 中的 Fin是指鰭式,F(xiàn)ET是指場(chǎng)效應(yīng)晶體管,合起來(lái)就是鰭式場(chǎng)效應(yīng)晶體管。在FinFET問(wèn)世前,一直在使用MOSFET,但由于當(dāng)柵長(zhǎng)小于20nm的情況下,源極和漏極過(guò)于接近且氧化物也愈薄,這很有可能會(huì)漏電現(xiàn)象。

    因此,美國(guó)加州大學(xué)伯克萊分校胡正明、Tsu-Jae King-Liu、Jeffrey Bokor 等三位教授 發(fā)明了FinFET,把原本 2D 構(gòu)造的 MOSFET 改為 3D 的 FinFET,由于構(gòu)造很像魚鰭,也就得名“鰭式”。

    2015年,胡正明教授憑借在FinFET上的貢獻(xiàn)榮獲美國(guó)年度國(guó)家技術(shù)和創(chuàng)新獎(jiǎng)。根據(jù)胡正明教授本人的介紹,F(xiàn)inFET實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)突破:一是把晶體做薄并解決了漏電問(wèn)題,二是向上發(fā)展,晶片內(nèi)構(gòu)從水平變成垂直,也就是把2D的MOSFET 變?yōu)?3D 的 FinFET。

    而這種做法有怎樣的效果呢?

    臺(tái)積電就曾表示:16nm FinFET工藝能夠顯著改進(jìn)芯片性能、功耗,并降低漏電率,柵極密度是臺(tái)積電28nm HPM工藝的兩倍,同等功耗下速度可以加快超過(guò)40%,同頻率下功耗則可以降低超過(guò)60%。

    值得一提的是,被三星挖走的前臺(tái)積電員工梁孟松的博士論文指導(dǎo)教授就是胡正明,想必這也是三星能夠在14nm FinFET上實(shí)現(xiàn)大躍進(jìn)的原因之一吧。

    相對(duì)于在晶體管上做文章的FinFET,SOI工藝則著眼于晶片底襯。

    SOI(Silicon-On-Insulator絕緣體上硅)是指絕緣層上的硅,是一種用于集成電路集成電路的供應(yīng)商制造的新型原材料。SOI技術(shù)作為一種全介質(zhì)隔離技術(shù),可以用來(lái)替代硅襯底。FD-SOI就是在襯底上做文章,在晶體管相同的情況下,采用FD-SOI技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)在相同功耗下性能提高30%左右,或者在相同性能下,功耗降低30%左右。

    根據(jù)格羅方德公布的數(shù)據(jù):

    22nm FD-SOI工藝功耗比28nmHKMG降低了70%;

    芯片面積比28nmBulk縮小了20%;

    光刻層比FinFET工藝減少接近50%;

    芯片成本比16/14nm低了20%。

    如果格羅方德發(fā)布的數(shù)據(jù)屬實(shí),那么, 22nm FD-SOI擁有堪比14/16nm FinFET的性能和功耗,但芯片的成本卻與28nm相當(dāng)。而且格羅方德還表示:若是將制程提升到14nm, 相對(duì)于28nm SOI的會(huì)有35%的性能提升,功耗也會(huì)降到原來(lái)的一半。

    中國(guó)微電子所新型FinFET工藝突破意義何在?

    另外,SOI還具有了較高的跨導(dǎo)、降低的寄生電容、減弱的短溝效應(yīng)、較為陡直的亞閾斜率,與體硅電路相比,SOI電路的抗輻照強(qiáng)度提高了100倍。在高溫環(huán)境下,SOI器件性能明顯優(yōu)于體硅器件。

    那么,為何FinFET會(huì)成為主流,即便是掌握了22nm FD-SOI工藝的格羅方德還是購(gòu)買了三星的14nm FinFET技術(shù)授權(quán)呢?

    原因就在于采用SOI工藝成本較高,而且現(xiàn)階段Intel和臺(tái)積電在硅襯底上能夠做出滿足要求的芯片,所以依舊使用硅襯底,臺(tái)積電市場(chǎng)份額巨大,而Intel有最好的技術(shù),兩家選擇了FinFET,自然而然整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈就跟著走,SOI工藝也就只能在射頻和傳感器市場(chǎng)找存在感了。

    摩爾定律放緩是微電子所自主工藝的機(jī)會(huì)

    由于技術(shù)和商業(yè)上的原因,摩爾定律也失去了效力,而且受制于光刻技術(shù)、硅材料的極限等因素,若要再進(jìn)一步提升芯片性能,將FinFET和SOI相結(jié)合的道路不失為解決之道——采用FinFET+SOI襯底來(lái)提升芯片性能,畢竟FinFET(晶體管)+FD-SOI(底襯)顯然是優(yōu)于FinFET(晶體管)+硅襯底的。

    而且由于商業(yè)上的原因,在制程大于28nm的情況下,隨著芯片制程的提升,成本會(huì)逐漸降低,但是在芯片制程達(dá)到28nm以后,單個(gè)晶體管的成本卻不降反升。這使得X nm FinFET(晶體管)+FD-SOI(底襯)的做法不僅在性能上不會(huì)遜色于Y nm FinFET(晶體管)+硅襯底(X>Y),與在商業(yè)上也很可能是有一定優(yōu)勢(shì)的。而這也是兼容主流體硅FinFET工藝,通過(guò)體硅襯底形成介質(zhì)隔離的類SOI器件(FOI FinFET)已經(jīng)成為重要的研究方向的原因。

    而微電子所的新工藝就類似于FinFET(晶體管)+FD-SOI(底襯)的思路,根據(jù)微電子所官方介紹可以整理,新型FinFET器件工藝有以下特點(diǎn):

    一是針對(duì)FOI FinFET的固有缺陷, 采用基于低溫低阻NiPt硅化物的全金屬化源漏在介質(zhì)隔離上可以有效消除常規(guī)體fin上的漏電影響,并大幅降低源漏寄生電阻。使實(shí)際物理柵長(zhǎng)為20nm的FOI FinFET的源漏接觸電阻和方塊電阻分別減小10倍和1.1倍,從而將N/P型FOI FinFET器件性能提高大約30倍,并且維持新結(jié)構(gòu)的優(yōu)異短溝道抑制特性。

    二是由NiPt全金屬源漏與Si界面的晶格失配在溝道中產(chǎn)生了附加張應(yīng)力, 有效地增強(qiáng)了電子遷移率,為N型 FOI FinFET的溝道遷移率增強(qiáng)技術(shù)提供新的集成方案。

    三是通過(guò)肖特基源漏(SBSD)技術(shù)使源漏寄生電阻進(jìn)一步降低,有效地 提升了P型 FOI FinFET器件驅(qū)動(dòng)性能(大于50%)。研究結(jié)果表明,全金屬化源漏FOI FinFET相比類似工藝的常規(guī)FinFET漏電降低1個(gè)數(shù)量級(jí),驅(qū)動(dòng)電流增大2倍,驅(qū)動(dòng)性能在低電源電壓下達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。由于替代了傳統(tǒng)的源漏SiGe外延技術(shù),與極小pitch的大規(guī)模FinFET器件的兼容性更好,有助于降低制造成本,提高良品率,具有很高的技術(shù)價(jià)值。

    也正是因此,微電子所的新型FinFET器件工藝能夠得到IBM、意法半導(dǎo)體等國(guó)際知名主流集成電路公司的青睞。

    最后要說(shuō)的是,能否被商業(yè)化,技術(shù)指標(biāo)是一方面,產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟也非常重要。如果國(guó)內(nèi)研究所、企業(yè)能夠和IBM、意法半導(dǎo)體、格羅方德等公司組成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,共同推廣這項(xiàng)工藝,也許能有所斬獲。



    (審核編輯: 智匯胡妮)

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