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氣相沉積光刻機刻蝕機磁控濺射的工作原理是什么?

更新時間:2024-12-09      瀏覽次數:167
氣相沉積、光刻機、刻蝕機以及磁控濺射雖然都是半導體制造中的重要技術,但它們各自的工作原理有所不同。其中,磁控濺射的工作原理相對獨立,而氣相沉積則是一個更為寬泛的概念,包括了多種技術。以下分別解釋磁控濺射和氣相沉積的工作原理: 
 一、磁控濺射的工作原理
磁控濺射真空鍍膜技術是物理氣相沉積(Physical Vapor Deposition,PVD)的一種,其原理是用帶電粒子加速轟擊靶材表面,發生表面原子碰撞并產生能量和動量的轉移,使靶材原子從表面逸出并沉積在襯底材料上的過程。 
具體來說,在磁控濺射中,靶材被放在一個裝有惰性氣體(如氬)的真空室內。在金屬靶和沉積薄膜的襯底之間施加直流電壓,電子在電場E的作用下,飛向基片過程中與氬原子發生碰撞,使其電離產生出Ar正離子和新的電子。新電子飛向基片,Ar離子在電場作用下加速飛向陰極靶,并以高能量轟擊靶表面,使靶材發生濺射。在濺射粒子中,中性的靶原子或分子沉積在基片上形成薄膜,而產生的二次電子會受到電場和磁場作用,產生E(電場)×B(磁場)所指的方向漂移,簡稱E×B漂移,其運動軌跡近似于一條擺線。若為環形磁場,則電子就以近似擺線形式在靶表面做圓周運動,它們的運動路徑不僅很長,而且被束縛在靠近靶表面的等離子體區域內,并且在該區域中電離出大量的Ar來轟擊靶材,從而實現了高的沉積速率。隨著碰撞次數的增加,二次電子的能量消耗殆盡,逐漸遠離靶表面,并在電場E的作用下最終沉積在基片上。由于該電子的能量很低,傳遞給基片的能量很小,致使基片溫升較低。
磁控濺射的特點可歸納為: 
1. 可制備成靶材的各種材料均可作為薄膜材料,包括各種金屬、半導體、鐵磁材料,以及絕緣的氧化物、陶瓷等物質,尤其適合高熔點和低蒸汽壓的材料沉積鍍膜。在適當條件下,多元靶材共濺射方式可沉積所需組分的混合物、化合物薄膜。
2. 在濺射的放電氣中加入氧、氮或其它活性氣體,可沉積形成靶材物質與氣體分子的化合物薄膜。
3. 控制真空室中的氣壓、濺射功率,基本上可獲得穩定的沉積速率。通過精確地控制濺射鍍膜時間,容易獲得均勻的高精度的膜厚,且重復性好。
4. 濺射粒子幾乎不受重力影響,靶材與基片位置可自由安排。
5. 基片與膜的附著強度是一般蒸鍍膜的10倍以上。且由于濺射粒子帶有高能量,在成膜面會繼續表面擴散而得到硬且致密的薄膜,同時高能量使基片只要較低的溫度即可得到結晶膜。
6. 薄膜形成初期成核密度高,故可生產厚度10nm以下的極薄連續膜。
 

 

 二、氣相沉積的工作原理
 
氣相沉積是一種將氣態或蒸汽態的物質轉化為固態薄膜或涂層的技術。這一過程通常涉及到物質的相變,即從氣態或蒸汽態轉變為固態。根據具體的沉積過程,氣相沉積可以分為多種類型,包括物理氣相沉積(PVD)和化學氣相沉積(CVD)。 
1. 物理氣相沉積(PVD):PVD技術主要通過物理過程(如蒸發、濺射等)將材料從源轉移到基片上形成薄膜。PVD的主要方法包括真空蒸發鍍膜、濺射鍍膜、離子鍍膜、離子注入和分子束外延等。
2. 化學氣相沉積(CVD):CVD技術則是通過化學反應將氣態或蒸汽態的物質轉化為固態薄膜。這一過程通常需要在高溫下進行,以加速化學反應并促進薄膜的生長。CVD的主要方法包括熱CVD、光CVD、等離子體增強CVD等。 
在氣相沉積過程中,薄膜的生長質量、結構和性能受到多種因素的影響,包括沉積溫度、氣體壓力、氣體流量、基片材質和表面狀態等。通過精確控制這些因素,可以實現對薄膜生長過程的調控和優化,從而獲得具有特定性能和結構的薄膜材料。
至于光刻機和刻蝕機,它們的工作原理與磁控濺射和氣相沉積有所不同,且更為復雜。光刻機主要用于半導體芯片的制造過程中,通過投影或掩模將特定的圖案轉移到硅片上。而刻蝕機則用于去除硅片上的部分材料,以形成所需的電路結構。
氣相沉積光刻機刻蝕機磁控濺射是半導體制造中的兩種重要技術,它們各自具有特別的工作原理和應用場景。而光刻機和刻蝕機則是半導體制造過程中的其他關鍵設備,用于實現芯片圖案的轉移和材料的去除。
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