0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

线边缘粗糙度(LER)如何影响先进节点上半导体的性能?

jf_pJlTbmA9 来源:Yu De Chen 作者:Yu De Chen 2023-11-24 16:04 次阅读

作者:Coventor(泛林集团旗下公司半导体工艺与整合团队成员Yu De Chen

介绍

由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。图1对此进行了示意,模拟了不同后段制程金属的线电阻和线关键尺寸之间的关系。即使没有线边缘粗糙度(LER),该图也显示电阻会随着线宽缩小呈指数级增长[2]。为缓解此问题,需要在更小的节点上对金属线关键尺寸进行优化并选择合适的金属材料。

除此之外,线边缘粗糙度也是影响电子表面散射和金属线电阻率的重要因素。图1(b)是典逻辑5nm后段制程M2线的扫描电镜照片,可以看到明显的边缘粗糙度。最近,我们使用虚拟工艺建模,通过改变粗糙度振幅(RMS)、相关长度、所用材料和金属线关键尺寸,研究了线边缘粗糙度对线电阻的影响。

wKgZomVdcqyAF25dAAf50rgw868925.png

图1:(a) 线电阻与线关键尺寸的关系;(b) 5nm M2的扫描电镜俯视图(图片来源:TechInsights)

实验设计与执行

在晶圆厂里,通过改变线关键尺寸和金属来进行线边缘粗糙度变化实验很困难,也需要花费很多时间和金钱。由于光刻和刻蚀工艺的变化和限制,在硅晶圆上控制线边缘粗糙度也很困难。因此,虚拟制造也许是一个更直接和有效的方法,因为它可以“虚拟地”生成具有特定线边缘粗糙度的金属线结构,进而计算出相应显粗糙度条件下金属的电阻率。

图2(a)显示了使用虚拟半导体建模平台 (SEMulator3D®) 模拟金属线边缘粗糙度的版图设计。图2(b)和2(c)显示了最终的虚拟制造结构及其模拟线边缘粗糙度的俯视图和横截面图。通过设置具体的粗糙度振幅(RMS)和相关长度(噪声频率)值,可以在虚拟制造的光刻步骤中直接修改线边缘粗糙度。图2(d)显示了不同线边缘粗糙度条件的简单实验。图中不同RMS振幅和相关长度设置条件下,金属的线边缘展示出了不同的粗糙度。这些数据由SEMulator3D的虚拟实验仿真生成。为了系统地研究不同的关键尺寸和材料及线边缘粗糙度对金属线电阻的影响,使用了表1所示的实验条件进行结构建模,然后从相应结构中提取相应条件下的金属线电阻。需要说明的是,为了使实验更为简单,模拟这些结构时没有将内衬材料纳入考虑。

wKgaomVdcq2AZz3aAALT-N3JaGg800.jpg

图2:(a) 版图设计;(b) 生成的典型金属线俯视图;(c) 金属线的横截面图;(d) 不同RMS和相关长度下的线边缘粗糙度状态

wKgaomVdcrSAZ-meAADbZSC0Pjg800.jpg

表1: 实验设计分割条件

实验设计结果与分析

为了探究线边缘粗糙度对金属线电阻的影响,用表1所示条件完成了约1000次虚拟实验设计。从这些实验中,我们了解到:

1. 当相关长度较小且存在高频噪声时,电阻受到线边缘粗糙度的影响较大。
2. 线关键尺寸较小时,电阻受线边缘粗糙度RMS振幅和相关长度的影响。
3. 在所有线关键尺寸和线边缘粗糙度条件下,应选择特定的金属来获得最低的绝对电阻值。

结论

由于线边缘粗糙度对较小金属线关键尺寸下的电阻有较大影响,线边缘粗糙度控制在先进节点将变得越来越重要。在工艺建模分割实验中,我们通过改变金属线关键尺寸和金属线材料研究了线边缘粗糙度对金属线电阻的影响。

在EUV(极紫外)光刻中,由于大多数EUV设备测试成本高且能量密度低,关键尺寸均匀性和线边缘粗糙度可能会比较麻烦。在这种情况下,可能需要对光刻显影进行改进,以尽量降低线边缘粗糙度。这些修改可以进行虚拟测试,以降低显影成本。新的EUV光刻胶方法(例如泛林集团的干膜光刻胶技术)也可能有助于在较低的EUV曝光量下降低线边缘粗糙度。

在先进节点上,需要合适的金属线材料选择、关键尺寸优化和光刻胶显影改进来减小线边缘粗糙度,进而减少由于电子表面散射引起的线电阻升高。未来的节点上可能还需要额外的线边缘粗糙度改进工艺(光刻后)来减少线边缘粗糙度引起的电阻。

参考资料

[1] Chen, H. C., Fan, S. C., Lin, J. H., Cheng, Y. L., Jeng, S. P., Wu, C. M. (2004). The impact of scaling on metal thickness for advanced back end of line interconnects. Thin solid films, 469, 487-490.

[2] van der Veen, M. H., Heyler, N., Pedreira, O. V., Ciofi, I., Decoster, S., Gonzalez, V. V., … Tőkei, Z. (2018, June). Damascene benchmark of Ru, Co and Cu in scaled dimensions. In 2018 IEEE International Interconnect Technology Conference (IITC) (pp. 172-174). IEEE.

[3] Techinsights TSMC 5nm logic tear down report.

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 半导体
    +关注

    关注

    334

    文章

    26988

    浏览量

    216008
  • 节点
    +关注

    关注

    0

    文章

    217

    浏览量

    24380
  • RMS
    RMS
    +关注

    关注

    2

    文章

    137

    浏览量

    35745
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的

    粗糙度轮廓仪的测量原理根据其类型主要分为以下两种:1.接触式粗糙度轮廓仪:原理:使用钢制或金属制的探针,在一定的压力下,对工件表面进行扫描。当探针在被测表面移动时,触针会随着表面的微观起伏而上下
    的头像 发表于 11-13 14:55 151次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪的测量原理是怎样的

    使用SIDesigner进行铜箔粗糙度建模及仿真分析

    高速设计需要考虑很多因素,比如板材、叠层、传输线、串扰控制等等,在高带宽场景中铜箔粗糙度是影响SI性能的关键因素之一。
    的头像 发表于 10-22 10:11 321次阅读

    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点

    表面粗糙度作为衡量表面质量的关键指标之一,其测量的准确性和可靠性直接影响到产品的性能和质量。在当今科技飞速发展的时代,随着半导体制造、3C电子、光学加工等行业的不断发展,对表面粗糙度
    的头像 发表于 10-12 14:47 1117次阅读
    测量表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦显微镜的优点

    三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解

    在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面粗糙度的测量精度直接影响到产品的性能
    的头像 发表于 07-03 10:21 679次阅读
    三维轮廓仪测<b class='flag-5'>粗糙度</b>:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解

    表面粗糙度用什么仪器测量?

    在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ5800一体
    的头像 发表于 06-24 09:50 1763次阅读
    表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>用什么仪器测量?

    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角

    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰
    发表于 04-16 10:44 0次下载

    激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器

    科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品表面时,只有聚焦点处的样品
    发表于 04-16 10:42 0次下载

    激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器

    激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面粗糙度测量、形貌分析等领域,具有重要地位和广阔应用前景。
    的头像 发表于 04-08 15:20 798次阅读
    激光共聚焦显微镜测<b class='flag-5'>粗糙度</b>,解读表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的科技利器

    粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数

    粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种复杂的产品结构和工艺要求,为各行各业的制造商
    的头像 发表于 03-20 13:59 890次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数

    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧

    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1214次阅读

    轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度

    粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面的粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产
    的头像 发表于 01-29 09:20 549次阅读
    轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量<b class='flag-5'>粗糙度</b>

    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例

    ​​心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度的应用案例。
    的头像 发表于 01-24 10:42 518次阅读
    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>应用案例

    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星

    在工业生产和科学研究中,材料表面的粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和性能,直接影响到材料的机械、物理和化学性质。传统的粗糙度检测方法往往受限于分辨率较低、测量速度慢等
    发表于 01-18 10:53 0次下载

    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星

    激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问题,并适用于多种材料。该显微镜能获取三维形貌信息,为粗糙度评价提供全面数据支持。
    的头像 发表于 01-15 09:05 816次阅读
    激光共聚焦显微镜:材料表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的救星

    表面粗糙度的评选及测量详解

    表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷的不平度,其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振
    的头像 发表于 11-29 10:58 690次阅读
    表面<b class='flag-5'>粗糙度</b>的评选及测量详解