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Recent Progresses and Perspectives of UV Laser Annealing Technologies for Advanced CMOS Devices

CMOS芯片 材料科学 光电子学 纳米技术 计算机科学 进程窗口 退火(玻璃) 工程物理 电子工程 工程类 平版印刷术 复合材料
作者
Toshiyuki Tabata,Fabien Rozé,Louis Thuries,Sébastien Halty,Pierre-Edouard Raynal,Imen Karmous,Karim Huet
出处
期刊:Electronics [MDPI AG]
卷期号:11 (17): 2636-2636
标识
DOI:10.3390/electronics11172636
摘要

The state-of-the-art CMOS technology has started to adopt three-dimensional (3D) integration approaches, enabling continuous chip density increment and performance improvement, while alleviating difficulties encountered in traditional planar scaling. This new device architecture, in addition to the efforts required for extracting the best material properties, imposes a challenge of reducing the thermal budget of processes to be applied everywhere in CMOS devices, so that conventional processes must be replaced without any compromise to device performance. Ultra-violet laser annealing (UV-LA) is then of prime importance to address such a requirement. First, the strongly limited absorption of UV light into materials allows surface-localized heat source generation. Second, the process timescale typically ranging from nanoseconds (ns) to microseconds (μs) efficiently restricts the heat diffusion in the vertical direction. In a given 3D stack, these specific features allow the actual process temperature to be elevated in the top-tier layer without introducing any drawback in the bottom-tier one. In addition, short-timescale UV-LA may have some advantages in materials engineering, enabling the nonequilibrium control of certain phenomenon such as crystallization, dopant activation, and diffusion. This paper reviews recent progress reported about the application of short-timescale UV-LA to different stages of CMOS integration, highlighting its potential of being a key enabler for next generation 3D-integrated CMOS devices.
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