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
1秒前
板凳板凳完成签到 ,获得积分10
1秒前
zh完成签到 ,获得积分10
1秒前
充电宝应助笙默0329采纳,获得10
2秒前
曾经的问夏完成签到,获得积分10
2秒前
夏日晚风完成签到,获得积分10
2秒前
查重发布了新的文献求助10
2秒前
做个梦给你完成签到,获得积分10
2秒前
fixit完成签到,获得积分10
3秒前
沙糖桔完成签到,获得积分10
3秒前
刘梦完成签到,获得积分10
3秒前
细腻的歌曲完成签到,获得积分10
3秒前
魂殇完成签到,获得积分10
4秒前
jing完成签到,获得积分10
4秒前
田様应助健忘的初翠采纳,获得10
4秒前
4秒前
马铃薯小豆完成签到,获得积分10
4秒前
Juid完成签到,获得积分0
4秒前
pluto应助北北采纳,获得10
4秒前
研友_屈不愁完成签到,获得积分10
5秒前
王一一发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
予沫完成签到,获得积分10
5秒前
典雅寻桃完成签到,获得积分10
5秒前
bkagyin应助拉拉啊了采纳,获得10
5秒前
娃娃兵完成签到,获得积分10
6秒前
xiaoyao完成签到,获得积分10
6秒前
6秒前
小叶轻舟完成签到,获得积分10
8秒前
无私的颤完成签到,获得积分10
8秒前
ll完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
RZY完成签到,获得积分10
9秒前
阳光的雪珊完成签到 ,获得积分10
9秒前
宋依依完成签到 ,获得积分10
9秒前
AHA完成签到,获得积分10
10秒前
尔舟行完成签到,获得积分10
10秒前
sunchem发布了新的文献求助10
10秒前
Akim应助路途中追逐采纳,获得10
11秒前
舒适的白开水完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, 2nd Edition 400
Moore's Clinically Oriented Anatomy 10th Edition 400
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 6615427
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8380003
关于积分的说明 17927217
捐赠科研通 5783228
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2959234
邀请新用户注册赠送积分活动 1934424
关于科研通互助平台的介绍 1838129