来源:中国科学院微电子研究所
金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)是推动大规模CMOS集成电路按照“摩尔定律”持续微缩并不断发展的核心器件。近十几年,为突破更小威廉希尔官方网站 节点下的微缩挑战,晶体管结构创新成为了威廉希尔官方网站 发展的主要路径,从平面晶体管演进到鳍式场效应晶体管,再到最新3nm威廉希尔官方网站 节点下的堆叠纳米沟道全环绕栅极FET(GAAFET),通过晶体管内部沟道的全三维化以获得更好的短沟道栅控能力与同尺寸导电性能。在1nm威廉希尔官方网站 节点附近,因为MOSFET栅控能力无法进一步提升、内部Si基导电沟道临近载流子传输量子效应限制边界,传统摩尔定律所描述的尺寸缩减不再预期有效,晶体管结构创新将迈入更进一步的晶体管垂直三维堆叠。
近日,中国科学院微电子研究所集成电路先导工艺研发团队在中国科学杂志社的《国家科学评论》(National Science Review,NSR)在线发表了关于先进CMOS集成电路新结构晶体管的综述文章“New structure transistors for advanced technology node CMOS ICs”(《用于集成电路的新兴材料和晶体管》专题论文之一),并入选期刊封面论文。该文从最新的GAAFET所面临的关键威廉希尔官方网站 挑战出发,针对1nm威廉希尔官方网站 节点下集成电路持续发展的集成密度需求,介绍了实现晶体管垂直三维堆叠的主要途径,包括上下垂直互补FET(也称3D堆叠FET)和垂直沟道晶体管,总结了实现晶体管三维堆叠的单次与顺次集成路径和工艺方法、所需的创新工艺、材料(低温外延硅、碳纳米管、二维材料等)以及协同英国威廉希尔公司网站 ,分析了面向大规模集成应用的关键工艺、电路设计及内部散热挑战,展望了未来进一步与其它新原理晶体管及3D芯片与系统结合的综合发展可能。
中国科学院微电子研究所张青竹研究员、张永奎高级工程师为论文第一作者,殷华湘研究员为论文通讯作者。
全文链接:
https://doi.org/10.1093/nsr/nwae008
集成电路中MOSFET持续创新发展路径
晶体管三维堆叠中的不同沟道材料选择与方法
声明:本网站部分文章转载自网络,转发仅为更大范围传播。 转载文章版权归原作者所有,如有异议,请联系我们修改或删除。
审核编辑 黄宇
-
晶体管
+关注
关注
77文章
9684浏览量
138106 -
场效应晶体管
+关注
关注
6文章
363浏览量
19495 -
微电子
+关注
关注
18文章
381浏览量
41198 -
CMOS集成电路
+关注
关注
4文章
41浏览量
14250
发布评论请先 登录
相关推荐
玻色量子亮相2024年《国家科学评论》物理与信息科学前沿论坛
CMOS晶体管的尺寸规则
CMOS晶体管和MOSFET晶体管的区别
CMOS晶体管的工作原理和结构
易华录荣获国家科学威廉希尔官方网站 进步奖二等奖
怎么判断cmos门电路的输出状态
芯片晶体管的深度和宽度有关系吗
TTL电路和CMOS电路的区别和联系
NMOS、PMOS、CMOS的结构
晶体管的分类与作用
赛微电子收购赛莱克斯北京少数股权,与国家集成电路股权无关
探秘我国集成电路科技工作者早期创业足迹
晶体管和集成电路是什么关系?

什么是达林顿晶体管?达林顿晶体管的基本电路

评论