Atomic Layer Etching of GaN for Development of HEMT Transistors
Procédé de gravure de couches atomiques de GaN pour la conception de transistors HEMT
Résumé
This thesis was conducted at the GREMI laboratory as part of the European Nano2022 - IPECI project, in collaboration with STMicroelectronics. The objective of this study was to develop and optimize a new Atomic Layer Etching (ALE) process using fluorine chemistry for GaN etching. This process is a critical step in the production process of power electronic components, such as HEMT transistors. ALE process is composed of cycles containing two main steps. The first step involves modifying the GaN surface by exposing it to SF₆ plasma, thus creating GaFₓ and NFₓ species. This approach aims to create non-volatile fluorine species (GaFₓ), thereby enhancing the self-limiting nature of the ALE process. The second step involves removal by argon plasma under self-bias voltage, generating Ar⁺ ions that bombard the surface and selectively remove the modified layer. These steps are alternated with purging steps in an ALE cycle.This process allows for atomic layer-by-layer etching, offering precise control of etched thickness, reduced surface roughness, and a significant reduction in damage and contamination. To conduct this study, an ICP etching reactor was used. This reactor, characterized by a vertically movable substrate holder, allowed for exploration of two different configurations: one with low ion flux and one with high ion flux. Etch depth and roughness were measured using Atomic Force Microscopy. Ex-situ analysis by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry were carried out at the Science and Surface analysis laboratory in Lyon. In addition, in-situ XPS analyses were also performed at the IMN laboratory in Nantes to study surface composition after etching and fluorine diffusion. The ALE process for GaN carried out in this thesis achieved self-limitation in both steps, as well as demonstrated a high synergy under the conditions of high ion flux, highlighting the benefits of using fluorine chemistry for GaN ALE etching.
Cette thèse a été menée au laboratoire GREMI dans le cadre du projet européen Nano2022 - IPCEI, en collaboration avec STMicroelectronics. Le but de cette étude était de développer et d'optimiser un nouveau procédé de gravure de couche atomique (dit ALE pour Atomic Layer Etching) utilisant une chimie fluorée pour la gravure du GaN. Ce procédé de gravure représente une étape critique dans la production de composants électroniques de puissance, tels que les transistors HEMT. Le procédé ALE est composé de cycles comportant deux étapes principales. La première étape consiste à modifier la surface du GaN en exposant celle-ci à un plasma de SF₆, créant ainsi des espèces de GaFₓ et NFₓ. Cette approche vise à créer des espèces fluorées non volatiles (GaFₓ), renforçant ainsi l'autolimitation du procédé ALE. La seconde étape implique le retrait par plasma d'argon sous une tension d'auto-polarisation, générant des ions Ar⁺ qui bombardent la surface et éliminent uniquement la couche modifiée. Ces étapes sont alternées avec des étapes de purge dans un cycle ALE. Ce procédé permet donc de graver le matériau couche par couche atomique, offrant ainsi un contrôle précis de l'épaisseur gravée, une réduction de la rugosité de la surface, ainsi qu'une diminution notable des dommages et des contaminations. Pour mener cette étude, un réacteur de gravure ICP a été utilisé. Ce réacteur, caractérisé par un porte-substrat mobile dans l'axe vertical, a permis d'explorer deux configurations différentes : une configuration à faible flux ionique et une configuration à fort flux ionique. L'épaisseur de gravure ainsi que la rugosité ont été principalement mesurées par la microscopie à force atomique. Des analyses ex-situ par spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS) et des analyses par spectrométrie de masse à ions secondaires à temps de vol ont été réalisées au laboratoire d'analyse Science et Surface à Lyon. Des analyses XPS in-situ ont également été menées au laboratoire IMN de Nantes pour étudier la composition de la surface après gravure et la diffusion du fluor. Le procédé ALE du GaN réalisé dans le cadre de cette thèse a permis d'atteindre l'autolimitation des deux étapes, ainsi que l'obtention d'une synergie élevée dans les conditions d'une configuration à fort flux d'ions, mettant en évidence l'intérêt de l'utilisation d'une chimie fluorée pour la gravure ALE du GaN.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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