Scanning capacitance microscope methodology for quantitative analysis of p-n junctions

电容 掺杂剂 职位(财务) 扫描电容显微镜 p-n结 材料科学 显微镜 维数(图论) 分析化学(期刊) 二次离子质谱法 化学 显微镜 兴奋剂 光电子学 质谱法 光学 物理 电极 数学 扫描共焦电子显微镜 半导体 物理化学 财务 色谱法 纯数学 经济
作者
Vladimir V. Zavyalov,J. S. McMurray,C. C. Williams
出处
期刊:Journal of Applied Physics [American Institute of Physics]
卷期号:85 (11): 7774-7783 被引量:81
标识
DOI:10.1063/1.370584
摘要

Quantification of dopant profiles in two dimensions (2D) for p-n junctions has proven to be a challenging problem. The scanning capacitance microscope (SCM) capability for p-n junction imaging has only been qualitatively demonstrated. No well-established physical model exists yet for the SCM data interpretation near the p-n junction. In this work, the experimental technique and conversion algorithm developed for nonjunction samples are applied to p-n junction quantification. To understand the SCM response in the active p-n junction region, an electrical model of the junction is proposed. Using one-dimensional secondary ion mass spectrometry (SIMS) data, the carrier distribution in the vertical dimension is calculated. The SIMS profile and carrier distribution is then compared with the SCM data converted using a first-order model. It is shown that for a certain class of profiles, the SCM converted dopant profile fits well to the SIMS data in one dimension. Under this condition, it is possible to identify the metallurgical p-n junction position in two dimensions. Examples of 2D metallurgical p-n junction delineation are presented. In addition, the SCM ability to locate the 2D position of the intrinsic point in the p-n junction depletion region is demonstrated. The SCM probe tip size is found to be a major factor limiting the SCM accuracy on shallow profiles. On junctions with shallow profiles, the SCM tip interacts with carriers on both sides of the junction. As a consequence, a decrease in accuracy and spatial resolution is observed using a first-order conversion algorithm.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
pisinaverde完成签到,获得积分10
1秒前
英姑应助meixinmeifei采纳,获得10
2秒前
DrYang发布了新的文献求助10
2秒前
安静的行天完成签到,获得积分20
2秒前
ning完成签到,获得积分10
2秒前
哈一哈发布了新的文献求助10
3秒前
Pomelo完成签到,获得积分10
3秒前
冯晓潮完成签到 ,获得积分10
3秒前
251发布了新的文献求助10
4秒前
隐形的大有完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
东方元语应助DrYang采纳,获得20
5秒前
5秒前
阿啵呲嘚完成签到,获得积分10
5秒前
欣慰人生发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
安静的绿竹完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
7秒前
久荣发布了新的文献求助10
7秒前
天灵灵完成签到,获得积分10
7秒前
MechaniKer完成签到,获得积分10
7秒前
Dilmma完成签到,获得积分10
7秒前
温昕应助丸子采纳,获得40
8秒前
绛多多发布了新的文献求助20
8秒前
小雨点发布了新的文献求助10
8秒前
雪白巨人完成签到,获得积分10
9秒前
令狐糊完成签到,获得积分10
9秒前
Benthesikyme完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
优雅绮波完成签到 ,获得积分10
9秒前
ff发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
12秒前
12秒前
科研通AI6.2应助bai采纳,获得20
12秒前
12秒前
October发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Developing Genetic Editing Tools for Lysobacter 2000
卤化钙钛矿人工突触的研究 2000
Моделирование процессов самоорганизации в кристаллообразующих системах 1000
History of U.S. Space Surveillance and Satellite Cataloging 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6519828
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8312828
关于积分的说明 17777481
捐赠科研通 5621965
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2926879
邀请新用户注册赠送积分活动 1903761
关于科研通互助平台的介绍 1764282