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  • 發布時間:2020-09-28 23:15 原文鏈接: 半導體的3D時代(五)

    DRAM

    前沿DRAM的電容器結構是高深寬比的“ 3D”器件,與當前的邏輯器件類似,DRAM沒有通過堆疊有源元件進行微縮。圖12在頂部表中按公司列出了DRAM節點,在圖底部是一些關鍵結構圖。

    圖12. DRAM節點。

    隨著DRAM節點前進到低于4x nm的水平,具有埋入式字線的埋入式鞍形鰭訪問晶體管開始使用(見圖左下角)。右下角展示了電容器結構向具有兩個氮化硅“ MESH”支撐層的高深寬比結構的發展過程。DRAM電容器結構正達到該技術的機械穩定性極限,并且介電常數k值也停滯不前,DRAM微縮比例正演變為每個節點僅微縮一個納米。

    圖13展示了按曝光類型和公司分類的掩模數量。

    圖13. DRAM掩模計數。

    從圖13可以看出,從2x到2y代,掩模數量有了很大的增長。性能和功耗要求推動了這種增加,因為外圍邏輯電路需要更多晶體管類型和閾值電壓。

    在1x節點上,三星是第一家將EUV引入DRAM生產的公司,EUV層的數量在1a,1b和1c節點上有所增加。SK海力士也有望實施EUV,我們目前不希望美光實施EUV。

    圖14展示了逐年DRAM比特密度的趨勢。

    圖14. DRAM位密度。

    在圖14中,比特密度是產品容量除以以平方毫米為單位的芯片尺寸。圖14可以看出,從2105年左右開始,比特密度的增長開始放緩。目前,DRAM的比特密度受到電容器自身的限制,目前尚不清楚解決方案是什么。長期來看,可能需要一種新型的內存來代替DRAM。DRAM要求具有較高耐久性和相對較快的訪問速度,目前,MRAM和FeRAM似乎是唯一有可能滿足速度和耐久性要求的選擇。由于MRAM需要相對較高的電流來切換,因此需要較大的選擇器晶體管,從而限制了將MRAM縮小至具有競爭力的密度和成本的能力。FeRAM也是一種潛在的替代品,在IMEC等地方引起了很多關注。


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