在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

先進制程面臨哪些挑戰

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:半導體行業觀察 ? 2025-01-20 15:55 ? 次閱讀

以下文章來源于半導體行業觀察編譯自digitimes

在2024年底剛開過IEDM的主題演講(keynote speech),二維場效電晶體(2D Field Effect Transistor;2D FET)及奈米碳管(carbon nanotube)被提起可能成為邏輯制程的未來技術。

納米碳管FET在1998年被倡議后,逾1/4世紀終于初露曙光,原因是奈米碳管的管徑在制造過程中已經可以被有效控制。但是我認為2D FET是可能性更高的未來邏輯制程技術;除了產業界努力的推進研發之外,學術界對于2D材料地毯式的搜索以及物理、化學定性也發揮相當大的作用。

2D FET是2D維材料—僅有單層(monolayer)原分子的構造—做為溝道(channel)材料的FET。1個FET中,一邊有源極(source)做為訊號載子(carriers;可以是電子或電洞)的來源,其傳導性質是金屬;中間是硅,傳導性質是半導體;另一邊是漏極(drain),用來收集載子,其傳導性質也是金屬。通道上的是二氧化硅,再上層的是柵極(gate),傳導性質是導電的。閘極施加電壓超過閾值電壓(threshold voltage)后,其電場會影響底下半導體的能帶(bandgap)分布,令其變成導體,載子就可以從源極流經通道抵達漏極被收集。

2D FET就是用2D半導體材料來替代硅半導體,這實在是一次半導體產業本質上的顛覆:原來選擇矽晶圓材料最主要的理由就是硅是最合適的通道半導體材料,現在還使用硅當基材的原因則是過去圍繞著硅所發展出來龐大的工程制造體系以及設備和智財。體系和投資都太龐大了,輕易動不得。

為什么要使用2D半導體材料呢?這一切都要從短道效應(Short Channel Effect;SCE)談起。SCE是指制程微縮時,通道的長度隨之變短,因而產生對原先FET設計時預期功能的負面效應。原因是通道兩邊源極和汲極的電性已開始影響二者中間通道的性能表現了。

SCE并不是新課題,它從80年代開始、或者1um制程時就開始對制程微縮的工程形成持續的挑戰。1um有多「短」?硅的共價鍵長度是0.234um,1um是400多個硅原子,理論上它就是個塊材(bulk materials),但是IC設計工程師就發現汲極感應勢壘降低(Drain-Induced Barrier Lowering;DIBL )、閾值電壓滾降(threshold voltage roll-off)及亞閾值露電增加(increased subthreshold leakage)。用白話說,FET不太受控制,電壓沒提升到設定值就自行部分開啟,漏電了。

到了0.5um問題變得更加尖銳,除了以上的問題,因為通道變得更短,另外還產生熱載子注入(hot carrier injection)—載子因源極和汲極的高電場、克服材料位勢,跑到它不應該去的地方,譬如通道上方的氧化層,降低FET元件的性能及可靠性。

這些問題就是邏輯制程微縮所要面臨的主要挑戰之一。早期的解決方案包括輕摻雜汲極(lightly doped drain)、柵氧化層厚度的改進(refinements in gate oxide thickness)、對通道的施以應力(strained channel)以提高其電子遷移率(electron mobility) 、逆行井(retrograde well)、光環植入(halo implant)、雙柵極氧化物(dual gate oxides)、淺構槽隔離(shallow trench isolation)等原先等較傳統的半導體工程手段。

到了更近年,問題益發嚴峻,比較不同的工程辦法產生了:一是采用不同的材料,譬如以金屬氮化鈦(TiN)替代導電的復晶(polysilicon),并佐以高介電質材料( high k dielectric materials)二氧化鉿(HfO2)代替原先氧化層的材料二氧化矽,用以重拾對通道開關電流的控制。

另一個方向是大幅改造FET的結構,譬如在14nm變為主流的FinFET(鮨式FET),其本身就是3D結構,用以替代原先的2D平面結構(2D planar),這樣的想法持續進行中,包括現在正在量產的GAA nanosheet(環柵奈米片)以及未來的CFET(complementary FET;將NFET及PFET以堆疊而非并排的方式結合,以節省一半的晶粒尺寸),都是以新的結構來持續推進FET的效能、功耗以及面積的表現。

這方面的制程推進雖然與beyond Moore的先進封裝不同而被稱為more Moore,但是可以發現現在其技術創造經濟價值的方法,已與較狹義的微縮以及傳統半導體工程手段的方式有所不同:是利用新材料、新元件架構乃至于新物理機制創造新經濟價值。這也意味著半導體研發競爭開啟典范轉移的新篇章。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 半導體
    +關注

    關注

    334

    文章

    27616

    瀏覽量

    220986
  • FET
    FET
    +關注

    關注

    3

    文章

    635

    瀏覽量

    63052
  • 先進制程
    +關注

    關注

    0

    文章

    83

    瀏覽量

    8441

原文標題:先進制程面臨的挑戰

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    M31 12納米GPIO IP獲國芯科技采用,點亮先進制程車用電子芯片創新

    芯科技")宣布進一步深化合作,首次攜手進入先進制程領域。此次合作中,國芯科技委托M31定制基于12納米工藝的GPIO IP,該IP支持125MHz操作頻率與多電壓操作,用于車用降噪DSP芯片(對標ADI ADSP21565),并已成功獲得中國多家車廠的前研導入。
    的頭像 發表于 01-18 10:49 ?76次閱讀

    臺積電美國芯片量產!臺灣對先進制程放行?

    來源:半導體前線 臺積電在美國廠的4nm芯片已經開始量產,而中國臺灣也有意不再對臺積電先進制程赴美設限,因此中國臺灣有評論認為,臺積電不僅在“去臺化”,也有是否會變成“美積電”的疑慮。 中國臺灣不再
    的頭像 發表于 01-14 10:53 ?95次閱讀

    環球晶獲4.06億美元補助,用于12英寸先進制程硅晶圓等擴產

    的直接補助。 這筆資金將用于支持環球晶在美國德州謝爾曼市及密蘇里州圣彼得斯市的先進半導體晶圓廠投資計劃,預計總投資額將達到40億美元。環球晶表示,此次補助將對其在美國的擴產計劃起到至關重要的推動作用。GWA將于2025年上半年成為美國首座量產12英寸先進制程硅晶圓的制造廠
    的頭像 發表于 12-19 16:08 ?203次閱讀

    三星芯片代工新掌門:先進與成熟制程并重

    據韓媒報道,三星電子設備解決方案部新任foundry業務總裁兼總經理韓真晚(Han Jinman),在近期致員工的內部信中明確提出了三星代工部門的發展策略。 韓真晚強調,三星代工部門要實現先進制程
    的頭像 發表于 12-10 13:40 ?244次閱讀

    蘋果加速M5芯片研發,爭奪AI PC市場,臺積電先進制程訂單激增

    在蘋果即將發布搭載其自研M4芯片的新產品之際,業界又有消息稱,蘋果已著手開發下一代M5芯片,旨在在這場AI PC領域的競爭中,憑借其更強大的Arm架構處理器占據先機。據悉,M5芯片將繼續采用臺積電的3nm制程技術生產,并有望最早于明年下半年至年底期間面世,這將進一步推動臺積電先進
    的頭像 發表于 10-29 13:57 ?589次閱讀

    喆塔科技先進制程AI賦能中心&校企聯合實驗室落戶蘇州

    近年來,隨著全球半導體產業的高速發展和中國自主研發技術的不斷突破,國產先進制程技術的自主化進程成為了推動產業變革的重要課題。喆塔科技先進制程AI賦能中心的啟動,以及與南京大學的深度合作,正是對這一
    的頭像 發表于 10-21 14:17 ?303次閱讀
    喆塔科技<b class='flag-5'>先進制程</b>AI賦能中心&amp;amp;校企聯合實驗室落戶蘇州

    芯片微型化挑戰極限,成熟制程被反推向熱潮

    昔日,芯片制造的巔峰追求聚焦于先進制程技術,各廠商競相追逐,摩爾定律的輝煌似乎預示著無盡前行的時代...... 在人工智能(AI)技術浪潮推動下,先進制程芯片需求激增,導致市場供不應求,價格扶搖直上
    的頭像 發表于 08-27 10:38 ?1189次閱讀

    臺積電回應先進制程漲價傳聞:定價以策略為導向

    近日,市場上傳出臺積電將針對先進制程技術進行價格調整的傳聞,涉及5納米、3納米以及未來2納米制程。據稱,該公司計劃在下半年啟動新的價格調漲談判,并預計漲價決策將在2025年正式生效。
    的頭像 發表于 06-19 11:37 ?660次閱讀

    全光網應用面臨挑戰

    盡管全光網絡具有諸多優勢和廣闊的應用前景,但在實際應用中仍然面臨一些挑戰,例如: 成本挑戰:全光網絡的建設和維護成本相對較高,包括光纖敷設、光交換設備和光傳輸設備等硬件設備的采購和維護成本。特別是在
    的頭像 發表于 05-09 11:03 ?616次閱讀

    人工智能芯片在先進封裝面臨的三個關鍵挑戰

    IC封裝面臨的制造挑戰有哪些?人工智能芯片的封裝就像是一個由不同尺寸和形狀的單個塊組成的拼圖,每一塊都對最終產品至關重要。這些器件通常集成到2.5DIC封裝中,旨在減少占用空間并最大限度地提高帶寬。圖形處理單元(GPU)和多個3D高帶寬內存(HBM)堆棧構成了AI難題的主
    的頭像 發表于 05-08 08:27 ?1614次閱讀
    人工智能芯片在<b class='flag-5'>先進</b>封裝<b class='flag-5'>面臨</b>的三個關鍵<b class='flag-5'>挑戰</b>

    臺積電2023年報:先進制程先進封裝業務成績

    據悉,臺積電近期發布的2023年報詳述其先進制程先進封裝業務進展,包括N2、N3、N4、N5、N6e等工藝節點,以及SoIC CoW、CoWoS-R、InFO_S、InFO_M_PoP等封裝技術。
    的頭像 發表于 04-25 15:54 ?769次閱讀

    M31推出5納米先進制程高速接口IP,滿足AI與邊緣運算需求

    M31預計,隨著AI高算力時代的來臨,AI芯片將廣泛應用于云端數據中心、智能手機和自動駕駛汽車等領域。先進制程解決方案可以滿足AI和HPC應用對大數據量傳輸、低功耗和高效能存儲的需求
    的頭像 發表于 04-19 10:04 ?488次閱讀

    Global Foundries(GFS)舍棄先進制程有何緣故?

    面臨供應鏈挑戰的情況下,GlobalFoundries成功拓展了其汽車產品供應,并在2023年收入中取得了超過10億美元的突破,主要得益于與英飛凌等伙伴的合作。
    的頭像 發表于 04-12 11:30 ?748次閱讀
    Global Foundries(GFS)舍棄<b class='flag-5'>先進制程</b>有何緣故?

    晶圓代工成熟制程市場復蘇的時間點與趨勢分析

    臺積電有先進制程撐腰,可以和成熟制程綁在一起出售,加上先前成熟制程代工價格并未如其他相關業者漲勢驚人,客戶目前仍多可接受臺積電的策略,讓臺積電成熟制程價格相對穩定。
    的頭像 發表于 02-19 18:14 ?1198次閱讀

    2024年全球半導體市場發展趨勢與挑戰

    Sigmaintell預計,2024年晶圓代工業將有望進入復蘇周期,預計2024年一季度有望恢復至75-76%,且先進制程恢復動能強于成熟制程
    的頭像 發表于 01-22 14:19 ?1076次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 我不卡老子影院午夜伦我不卡四虎 | 91在线网| 2019天天操夜夜操| 欧美另类高清| 天堂一区二区三区在线观看| 欧美一区二区视频三区| 69国产| 四虎在线精品| 欧美黄色片一级| 国产免费久久精品| 在线观看886影院成人影院| 天天干夜夜操| www.久艹| 日本毛片大全| 亚洲第一综合| 天天精品在线| 国产巨大bbbb天美| 在线看av网址| 亚洲开心激情网| 日本免费福利视频| 精品伊人久久大线蕉地址| 在线免费观看一级片| 久久久久久久久久久观看| 91av免费在线观看| 在线久综合色手机在线播放| 色偷偷.com| 国产精品黄页网站在线播放免费| 午夜一级福利| 国产爱v| 好紧好爽水真多18| 色.com| 国产成都一二三四区| 爽死你个放荡粗暴小淫视频| 宅男666在线永久免费观看| 乱小说录目伦800| 日韩三级小视频| 国产成人毛片毛片久久网| 男子扒开美女尿口做羞羞的事| 欧美精品网站| 亚州色吧| 国产色综合一区二区三区|