JP2015156491A - 酸化物半導体膜の作製方法 - Google Patents

酸化物半導体膜の作製方法 Download PDF

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Abstract

【課題】酸素欠損が低減された酸化物半導体膜を備えた半導体装置及び半導体装置の作製方法を提供する。
【解決手段】酸化物半導体膜105と、酸化物半導体膜に接して設けられたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜113を介して、酸化物半導体膜と重畳して設けられたゲート電極117と、を少なくとも有する。酸化物半導体膜は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm未満であり、キャリア密度が1×1015/cm未満である。酸化物半導体膜は、スパッタリング法を用いて形成する際に、基板側にバイアス電力を供給し、自己バイアス電圧を制御しながら形成した後、加熱処理を行うことで形成する。
【選択図】図1

Description

半導体装置及び半導体装置の作製方法、並びに酸化膜の作製方法に関する。
なお、本明細書中において半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能し得る装
置全般をいい、例えば、トランジスタなどの半導体素子、半導体素子を含む半導体回路、
表示装置などの電気光学装置、及び電子機器は全て半導体装置である。
液晶表示装置や発光表示装置に代表されるフラットパネルディスプレイの多くに用いら
れているトランジスタは、ガラス基板上に形成されたアモルファスシリコン、単結晶シリ
コン又は多結晶シリコンなどのシリコン半導体によって構成されている。また、該シリコ
ン半導体を用いたトランジスタは、集積回路(IC)などにも利用されている。
近年、シリコン半導体に代わって、半導体特性を示す金属酸化物をトランジスタに用い
る技術が注目されている。なお、本明細書中では、半導体特性を示す金属酸化物を酸化物
半導体とよぶことにする。
例えば、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、及び亜鉛(Zn)のうち少なくとも
1元素を含む酸化物半導体をトランジスタに用いる技術が開示されている(特許文献1及
び特許文献2参照)。
また、スパッタリング法を用いて、酸化亜鉛を主成分とする酸化物半導体を形成する際
、酸素を含有したガスを供給しながら、基板側にバイアス電力を供給して形成する技術が
開示されている(特許文献3参照)。
特開2006−165528号公報 特開2007−123861号公報 特開2008−108985号公報
酸化物半導体を用いたトランジスタにおいて、酸化物半導体膜に含まれる水素(水、水
素イオン又は水酸化イオンなどを含む。)や酸素欠損は、トランジスタの電気特性の不良
に繋がる。例えば、膜中に水素及び酸素欠損が含まれている酸化物半導体を用いたトラン
ジスタは、しきい値電圧がマイナス方向に変動しやすく、ノーマリーオン特性となりやす
い。なぜなら、酸化物半導体は、膜中に含まれる水素及び酸素欠損に起因して電荷が生じ
、低抵抗化するためである。そして、酸化物半導体膜中の酸素欠損は低減することが難し
い。例えば、酸化物半導体膜中の酸素欠損は酸化物半導体膜の形成時、又は酸化物半導体
膜のエッチング工程時において、容易に生じてしまう。
また、表示装置又は半導体記憶装置など様々な半導体装置において、当該半導体装置に
含まれるトランジスタの電気特性が向上することで当該半導体装置の性能も向上する。例
えば、より精細な表示装置を作製するためには、トランジスタの電界効果移動度の増大や
、トランジスタのリーク電流の低減などを実現することが重要である。
そこで、本発明の一態様は、酸素欠損が低減された酸化物半導体膜を用いた半導体装置
及び当該半導体装置の作製方法を提供することを課題の一とする。また、本発明の一態様
は、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置及び当該半導体装置の作製方法を提供す
ることを課題の一とする。
また、本発明の一態様として、膜中の酸素含有量が増大された酸化膜(酸化物半導体膜
又は酸化絶縁膜)の作製方法を提供することを含む。具体的には、膜中の酸素含有量が増
大し、酸素欠損が低減された酸化物半導体膜の作製方法を提供することを含む。そして、
膜中の酸素含有量が増大した酸化絶縁膜の作製方法を提供することを含む。なお、本発明
の一態様は、上記課題のうち少なくとも一を解決するものである。
酸化物半導体膜と接する膜において、膜中の酸素含有量が多く、酸素の一部を放出する
ことができる膜とすることで、当該膜から酸素を酸化物半導体膜に供給することができ、
酸化物半導体膜の酸素欠損を低減することができる。それゆえ、例えば、酸化物半導体膜
に接する酸化絶縁膜に含まれる酸素含有量を増加させることは重要である。
本発明の一態様は、チャネル形成領域を含む半導体膜に、酸素欠損及びキャリア密度が
低減した酸化物半導体膜を用いる半導体装置である。なお、本明細書において、酸素欠損
が低減した酸化物半導体膜とは、電子スピン共鳴(ESR:Electron Spin
Resonance)によって、酸素欠損に起因する信号が低減している酸化物半導体
膜をいう。具体的には、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近
の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm未満で
ある酸化物半導体膜である。
なお、電子スピン共鳴法において、g(g値)=1.93付近に現れる対称性を有する
信号は、酸素欠損に起因する信号である。また、電子スピン共鳴法において、測定した酸
化物半導体膜の組成によっても、酸素欠損に起因する信号のg(g値)は変動する。例え
ば、測定する酸化物半導体膜をIn−Ga−Zn系酸化物とする場合、InとGaとZn
との組成が同じ原子数比である場合、当該In−Ga−Zn系酸化物の酸素欠損に起因す
る信号はg(g値)=1.93に現れるが、Inの組成がGaとZnとの組成に比べて多
い場合、酸素欠損に起因する信号が現れるg(g値)は1.93よりも小さい値となる傾
向がある。また、本明細書において、キャリア密度が低減した酸化物半導体膜とは、キャ
リア密度が1×1015/cm未満である酸化物半導体膜をいう。
酸素欠損及びキャリア密度が低減した酸化物半導体膜を形成するためには、酸化物半導
体膜に酸素欠損が生成しないように酸化物半導体膜を形成し、その後、電荷を生じさせる
水素などを除去する。
ここで、酸素欠損が生成しないように酸化物半導体膜を形成するためには、当該酸化物
半導体膜に酸素が取り込まれるように形成する。具体的に、酸素雰囲気下で、基板側にバ
イアス電力を供給しながらスパッタリング法を用いて酸化物半導体膜を形成する。その後
、加熱処理を行って不純物を除去すると好ましい。スパッタリング法で酸化物半導体膜を
形成する際に、基板側にバイアス電力を供給することで、スパッタリング装置の処理室内
で発生した酸素プラズマと基板との間に自己バイアス電圧が発生する。例えば、当該酸素
プラズマ中の酸素イオンが、基板側に移動しやすくなるようにバイアス電力を供給する。
すなわち、基板側が発生した酸素プラズマの電位に対して負電位となるようにバイアス電
力を供給することが好ましい。例えば、基板側にバイアス電力としてRF電力を供給して
自己バイアス電圧を発生させると、基板側は酸素プラズマに対して負電位となるため、当
該酸素プラズマ中の酸素イオン(代表的にはOやO など)が基板側に移動しやすく
なり、酸素イオンを取り込みながら酸化物半導体膜が形成される。また、当該自己バイア
ス電圧を制御することで、取り込まれる酸素イオンの量は変化させることができる。当該
自己バイアス電圧を増大するにつれて、形成される酸化物半導体膜に取り込まれる酸素イ
オンは多くなり、酸素欠損がより低減された酸化物半導体膜を形成できる。
具体的には、スパッタリングガスとして酸素を反応室に供給し、酸化膜(酸化物半導体
膜又は酸化絶縁膜)のターゲットに電力を供給して、酸素プラズマを発生させ、基板など
の被形成物側にバイアス電力を供給し、酸素プラズマ及び被形成物の間に発生する自己バ
イアス電圧を400V以上に制御して当該酸化膜を形成する。
そして、酸化膜(酸化物半導体膜又は酸化絶縁膜)を形成した後には、加熱処理を行い
、形成した膜から不純物(例えば、水素など)を除去することが好ましい。例えば、当該
加熱処理は、減圧下、窒素雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガス雰囲気下、且つ300℃
以上700℃以下で行うことができる。加熱処理を行うことで、形成した酸化膜に含まれ
る水素を除去することができる。
そこで、本発明の一態様は、酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜に接して設けられたゲ
ート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を介して、酸化物半導体膜と重畳して設けられたゲート電極
と、を少なくとも有し、酸化物半導体膜は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g
値)が1.93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spi
ns/cm未満であり、キャリア密度が1×1015/cm未満であることを特徴と
する半導体装置である。また、上記においてソース電極およびドレイン電極は、酸化物半
導体膜に接して設けられている。
上記したように、特許文献3には、酸素を含有したガスを供給しながら、基板側にバイ
アス電力を供給してスパッタリング法を用いて酸化物半導体膜を形成する技術に関する記
載がされている。しかしながら、特許文献3は、酸化物半導体膜の熱的安定性を高くし、
トランジスタの作製工程中の加熱処理などによって酸化物半導体膜が低抵抗化することを
防ぐことに主眼をおいており、本発明の一態様のように、酸素欠損を生成させないように
自己バイアス電圧を制御して酸化物半導体膜を形成する記載、及び酸素欠損に起因する欠
陥密度並びにキャリア密度に関する記載は見られない。
例えば、自己バイアス電圧を400V以上に制御して酸化物半導体膜を形成した後、加
熱処理によって水素を除去する。このようにすることで、電子スピン共鳴法で計測される
g(g値)が1.93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016
spins/cm未満、キャリア密度が1×1015/cm未満の酸化物半導体膜を
形成することができる。従って、オフ電流が低減されたトランジスタを作製することがで
きる。
また、本発明の一態様であるトランジスタは、トップゲート構造に限らず、ボトムゲー
ト構造、又はデュアルゲート構造など様々な構造のトランジスタを含む。そこで、本発明
の一態様は、ゲート電極が、ゲート絶縁膜の上面に接して設けられている、又は、ゲート
絶縁膜の下面に接して設けられている半導体装置である。
上記において、オン電流や電界効果移動度を向上させるためには、ソース電極及びドレ
イン電極との接触抵抗を低減することが有効である。本発明の一態様は、チャネル形成領
域及び低抵抗領域を含む酸化物半導体膜を用いたトランジスタである。なお、低抵抗領域
はドーパントを注入することで形成することができる。
そこで、本発明の一態様は、第1の領域と、第1の領域を挟んで設けられ、第1の領域
よりも低抵抗である一対の第2の領域と、を含む酸化物半導体膜と、酸化物半導体膜上に
設けられたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を介して第1の領域と重畳して設けられたゲー
ト電極と、一対の第2の領域に接して設けられたソース電極及びドレイン電極と、を有し
、第1の領域は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近の信号
のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm未満であり、
キャリア密度が1×1015/cm未満であることを特徴とする半導体装置である。
また、低抵抗領域において、ソース電極及びドレイン電極と接する領域が最も低抵抗と
なるように、抵抗率が異なる領域を設けることが好ましい。抵抗率が異なる領域を設ける
ためには、当該低抵抗領域にドーパント濃度差を設けることで実施できる。このようにす
ることで、トランジスタに含まれる酸化物半導体膜に加わる電界を段階的にすることがで
き、ドレイン領域近傍の電界集中によってトランジスタが破壊されることを抑制すること
ができる。
そこで、本発明の一態様は、第1の領域と、第1の領域を挟んで設けられ、第1の領域
よりも低抵抗である一対の第2の領域と、第1の領域及び第2の領域を挟んで設けられ、
第2の領域よりも低抵抗である一対の第3の領域と、を含む酸化物半導体膜と、酸化物半
導体膜上に設けられたゲート絶縁膜と、ゲート絶縁膜を介して第1の領域と重畳して設け
られたゲート電極と、一対の第2の領域と重畳し、ゲート電極の側面に接して設けられた
サイドウォール絶縁膜と、一対の第3の領域に接して設けられたソース電極及びドレイン
電極と、を有し、第1の領域は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.
93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm
未満であり、キャリア密度が1×1015/cm未満であることを特徴とする半導体
装置である。
上記において、本発明の一態様であるトランジスタは、酸化物半導体膜として、2以上
の金属元素を有する金属酸化物膜を用いることができる。また、酸化物半導体の中で、イ
ンジウムを含む酸化物半導体はキャリア移動度が高いことから、2以上金属元素を有する
金属酸化物において、インジウムの組成が他の金属元素の組成より大きいほどキャリア移
動度は高くなる。そこで、インジウムを含む酸化物半導体を用いることが好ましく、特に
、インジウムと亜鉛の双方を含み、インジウムのほうが大きい組成を有する酸化物半導体
を用いることが好ましい。このようにすることで、高いオン電流及び高い電界効果移動度
を有するトランジスタを作製することができる。なお、酸化物半導体膜としては、2以上
金属元素を有する金属酸化物膜の代わりに、インジウムを含む酸化物膜を用いることもで
きる。
本発明の一態様より、酸素欠損が低減された酸化物半導体膜を用いた半導体装置を提供
することができる。また、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置を提供することが
できる。
また、本発明の一態様より、膜中の酸素含有量が増大された酸化膜(酸化物半導体膜又
は酸化絶縁膜)の作製方法を提供できる。具体的には、膜中の酸素含有量が増大し、酸素
欠損が低減された酸化物半導体膜の作製方法を提供できる。また、膜中の酸素含有量が増
大した酸化絶縁膜の作製方法を提供できる。
トランジスタ一例を説明する上面図及び断面図。 スパッタリング装置を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタ一例を説明する上面図及び断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタ一例を説明する上面図及び断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタ一例を説明する上面図及び断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 トランジスタ一例を説明する上面図及び断面図。 トランジスタの作製方法を説明する断面図。 半導体記憶装置の一例を説明する断面図、上面図及び回路図。 半導体記憶装置の一例を説明する回路図。 トランジスタを用いた半導体記憶装置の一例の回路図、時間と容量電位の関係を示した図。 半導体記憶装置の一例を説明する回路図。 CPUの具体例を示すブロック図及びその一部の回路図。 アクティブマトリクス型表示装置を説明する図及び回路図。 電子機器の外観図。 酸化物半導体膜形成時のバイアス電力と自己バイアス電圧の関係を示した図。 酸化物半導体膜形成時のバイアス電力とキャリア密度の関係を示した図。 酸化物半導体膜を電子スピン共鳴法で測定した結果を示した図。
以下では、本発明の実施の形態について図面を用いて詳細に説明する。ただし、本発明
は以下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及
び詳細を様々に変更し得ることは、当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は
、以下に示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。また、以下に説
明する実施の形態及び実施例において、同一部分又は同様の機能を有する部分には、同一
の符号又は同一のハッチパターンを異なる図面間で共通して用い、その繰り返しの説明は
省略する。
なお、本明細書で説明する各図において、各構成の大きさ、膜の厚さ、又は領域は、明
瞭化のために誇張されている場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定されない
また、本明細書にて用いる第1、第2、第3などの用語は、構成要素の混同を避けるた
めに付したものであり、数的に限定するものではない。そのため、例えば、「第1の」を
「第2の」又は「第3の」などと適宜置き換えて説明することができる。
「ソース」や「ドレイン」の機能は、回路動作において電流の方向が変化する場合などに
は入れ替わることがある。このため、本明細書においては、「ソース」や「ドレイン」の
用語は、入れ替えて用いることができるものとする。
本明細書において、フォトリソグラフィ工程を行った後にエッチング工程を行う場合は
、フォトリソグラフィ工程で形成したマスクはエッチング工程後に除去するものとする。
(実施の形態1)
本実施の形態では、本発明の一態様に係る半導体装置について、図面を用いて説明する
。以下、当該半導体装置をトランジスタとして説明する。
〈トランジスタの構成例〉
図1(A)及び図1(B)に、トランジスタ100の上面図及び断面図を示す。図1(
A)はトランジスタ100の上面図であり、図1(B)は、図1(A)の一点鎖線A−B
間の断面図である。なお、図1(A)では、明瞭化のため、トランジスタ100の構成要
素の一部(例えば、基板101、下地絶縁膜103、及びゲート絶縁膜113など)を省
略している。
図1(A)及び図1(B)より、トランジスタ100は、基板101上に下地絶縁膜1
03が設けられており、下地絶縁膜103上に酸化物半導体膜105が設けられており、
酸化物半導体膜105上にゲート絶縁膜113が設けられており、ゲート絶縁膜113上
にゲート電極117が設けられており、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜105、ゲー
ト絶縁膜113、及びゲート電極117上に絶縁性を有する金属酸化膜121が設けられ
ており、絶縁性を有する金属酸化膜121上に層間絶縁膜123が設けられており、絶縁
性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123に形成された開口125a、125b
を介して、酸化物半導体膜105に接するソース電極127a及びドレイン電極127b
が設けられている。なお、下地絶縁膜103及び層間絶縁膜123は、設けなくてもよい
ゲート電極117は、ゲート絶縁膜113を介して、酸化物半導体膜105と重畳して
設けられている。つまり、トランジスタ100は、ゲート電極117はゲート絶縁膜11
3の上面と接して設けられている(酸化物半導体膜105の上方に設けられている)こと
から、トップゲート構造のトランジスタである。また、トランジスタ100において、ソ
ース電極127a及びドレイン電極127bは、酸化物半導体膜105の上面と接してい
る。
ゲート電極117はゲート配線としても機能する。ソース電極127aはソース配線と
しても機能する。ドレイン電極127bはドレイン配線としても機能する。
酸化物半導体膜105は、少なくともチャネル形成領域を含む。酸化物半導体膜105
は、非晶質酸化物半導体膜、又は単結晶、多結晶(ポリクリスタルともいう。)、微結晶
などの結晶性を有する酸化物半導体膜である。
酸化物半導体膜105として、2以上の金属元素を有する金属酸化物を用いることがで
きる。また、酸化物半導体の中で、インジウムを含む酸化物半導体はキャリア移動度が高
いことから、2以上金属元素を有する金属酸化物において、インジウムの組成が他の金属
元素の組成より大きいとキャリア移動度は高くなる。そこで、インジウムを含む酸化物半
導体を用いることが好ましく、特に、インジウムと亜鉛の双方を含み、インジウムのほう
が大きい組成を有する酸化物半導体を用いることが好ましい。このようにすることで、高
いオン電流及び高い電界効果移動度を有し、良好な電気特性を有するトランジスタを作製
することができる。なお、酸化物半導体膜としては、2以上金属元素を有する金属酸化物
の代わりに、インジウムを含む酸化物を用いることもできる。
酸化物半導体を用いたトランジスタにおいて、酸化物半導体膜に含まれる水素(水、水
素イオン又は水酸化イオンなどを含む。)及び酸素欠損は電荷を生じるため、酸化物半導
体膜のキャリア密度が増大し、酸化物半導体膜を低抵抗化させる。それゆえ、水素及び酸
素欠損を含む酸化物半導体膜を有するトランジスタは、しきい値電圧がマイナス方向に変
動しやすく、ノーマリーオン特性となりやすい。
酸化物半導体膜105は、酸素欠損及びキャリア密度を低減した酸化物半導体膜である
。詳細には、酸化物半導体膜105は、電子スピン共鳴(ESR:Electron S
pin Resonance)によって、酸素欠損に起因する信号を有していない(酸素
欠損に起因するスピン密度の検出下限以下である、ということ)酸化物半導体膜であり、
キャリア密度を低減した酸化物半導体膜である。酸化物半導体膜に酸素欠損があると、電
子スピン共鳴法にて、g(g値)=1.93付近に対称性を有する信号が現れる。
電子スピン共鳴法は、マイクロ波照射下で磁場を掃引し、分裂した準位のエネルギー差
と、照射しているマイクロ波のエネルギーが等しくなったときに生じる共鳴吸収を観測す
ることで、不対電子を有する欠陥などの量を測定することができる。本明細書において、
対称性を有する信号とは、電子スピン共鳴法による測定を行った結果得られる信号である
。例えば、薄膜において、g値を中心とした点対称な信号である。また、電子スピン共鳴
法による測定を行った結果得られる信号を積分変換した吸収曲線は、1つのピークとして
表すことができ、g値は当該ピークの頂点となる。また、当該ピークの積分値は、不対電
子を有する欠陥の総量に相当する。よって、当該ピークの積分値と、あらかじめ欠陥の総
量が定量されている標準試料とを比較し、試料の体積で除することで測定した試料のスピ
ン密度を算出することができる。
酸化物半導体膜105は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93
付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm
満であり、好ましくは5×1016spins/cm以下であり、さらに好ましくは検
出下限以下であり、キャリア密度が1×1015/cm未満である。なお、キャリア密
度は、ホール効果測定又はCV測定などによって計測できる。
また、酸化物半導体膜105は、膜中に含まれる水素が低減されており、酸化物半導体
膜105の水素濃度は、5×1018atoms/cm未満、より好ましくは5×10
17atoms/cm以下である。なお、当該水素濃度はSIMS(Secondar
y Ion Mass Spectrometry)で測定される数値である。
従って、トランジスタ100は、良好な電気特性を有するトランジスタである。具体的
には、オフ電流が低減され、しきい値電圧のマイナス方向への変動が抑制され、オン電流
及び電界効果移動度が増大したトランジスタである。
〈酸化物半導体膜の作製方法〉
ここで、酸化物半導体膜105に適用できる、酸素欠損及びキャリア密度を低減した酸
化物半導体膜の作製方法について説明する。
酸素欠損及びキャリア密度を低減した酸化物半導体膜を形成するには、当該酸化物半導
体膜に酸素欠損が生成しないように形成し、その後、電荷を生じさせる水素などを除去す
る。換言すると、当該酸化物半導体膜に酸素が取り込まれるように形成し、その後、電荷
を生じさせる水素などを除去する。酸素が取り込まれるように酸化物半導体膜を形成する
ことから、形成された酸化物半導体膜には酸素が過剰に含まれている。このように形成す
ることで、化学量論的組成より多くの酸素を含む酸化物半導体膜を形成できる。そこで、
酸素欠損及びキャリア密度を低減した酸化物半導体膜は、化学量論的組成より多くの酸素
を含む酸化物半導体膜と言い換えることができる。
具体的には、酸素雰囲気下で、基板側にバイアス電力を供給しながらスパッタリング法
を用いて酸化物半導体膜を形成し、その後加熱処理をする。
まず、上記作製方法を実施できるスパッタリング装置について説明する。当該スパッタ
リング装置における処理室の断面図を図2に示す。
図2(A)に示したスパッタリング装置は、2極型スパッタリング装置であり、図2(
B)に示したスパッタリング装置は、マグネトロンスパッタリング装置である。なお、図
2は、スパッタリング装置の一構成例であり、スパッタリング装置の構成はこれに限定さ
れない。例えば、図2(A)及び図2(B)に示したスパッタリング装置の電極は2極に
限らず、3極又は4極の構成であってもよい。
図2(A)に示したスパッタリング装置は、処理室201を有する。処理室201は、
アルミニウム又はステンレスなど剛性のある材料で形成されており、処理室201の内部
を真空排気できるように構成されている。
処理室201には、排気手段202が設けられている。排気手段202は、処理室20
1内を真空排気する機能と、スパッタリングガスが導入された処理室201内を所定の圧
力に調整且つ一定に保持する機能と、を備えている。排気手段202は、バタフライバル
ブ、ストップバルブ、クライオポンプ、ターボ分子ポンプ及びドライポンプなどで構成さ
れている。
処理室201には、ガス供給手段204が設けられている。ガス供給手段204は、処
理室201内にプラズマを発生させるためのスパッタリングガスを供給する。なお、図示
しないが、処理室201とガス供給手段204との間にはスパッタリングガスの流量を制
御できるマスフローコントローラなどが設けられているものとする。
処理室201には、電極203と、電極203に対向する基板支持台205が備えられ
ている。電極203と基板支持台205は一定の距離をおいて略平行に配置されている。
電極203には、ターゲット207を設置することができる。基板支持台205には基
板101を設置することができ、基板101を加熱できるヒータが設けられている。当該
ヒータはヒータコントローラ(図示せず)に接続されており、温度制御することができる
。なお、基板支持台205は、導電性の材料で形成されており、電極として機能する。
電極203は、電力供給手段として電源211が接続されており、基板支持台205は
電力供給手段として電源215が接続されている。また、電極203及び処理室壁217
は接地されている。
電源211は、直流(Direct Current:DC)電源、交流(Alter
nating Current:AC)電源又は高周波(Radio Frequenc
y:RF)電源を適用でき、電極203にDC電力、AC電力又はRF電力を加えること
ができる。また、電源215もDC電源、AC電源又はRF電源を適用でき、基板支持台
205にDC電力、AC電力又はRF電力を供給することができる。なお、図示しないが
、電源211と電極203の間、及び、電源215と基板支持台205の間には、マッチ
ングボックスが設けられていてもよい。
図2(B)のスパッタリング装置は、図2(A)のスパッタリング装置の構成に加えて
マグネット219が設けられた構成である。マグネット219は、ターゲット207上に
磁界が発生することでターゲット207から叩きだされる二次電子でスパッタリングガス
のイオン化を促進させることができれば、どのように設置してもよい。
次に、図2(A)及び図2(B)に示したスパッタリング装置を用いて、酸素欠損及び
キャリア密度を低減した酸化物半導体膜を形成する具体的な手順を説明する。
ターゲット207は、上記列挙した、酸化物半導体膜105に適用できる材料のターゲ
ットを用いる。ここでは、インジウムを含む酸化物半導体ターゲットとする。
基板支持台205に基板101を設置し、排気手段202で処理室201内を真空排気
する。そして、スパッタリングガスの酸素をガス供給手段204から処理室201に供給
して、排気手段202で処理室201内の圧力(真空度)を所望の圧力となるように制御
する。なお、酸素に加え、希ガスを混合させてスパッタリングガスとしてもよいが、酸化
物半導体膜中により酸素を供給しやすくするため、酸素分圧は高いほうが好ましい。
電源211を用いて電極203にDC電力、AC電力又はRF電力を供給して、放電を
起こし、処理室201に酸素プラズマを発生させる。なお、酸素プラズマが生成するよう
に処理室201の圧力および電圧を適宜制御する。
このとき、電源215を用いて基板支持台205にDC電力、AC電力又はRF電力を
供給し、基板101側にバイアス電力を供給して、酸素プラズマと基板101の間に自己
バイアス電圧を発生させる。例えば、当該酸素プラズマ中の酸素イオンが、基板101側
に移動しやすくなるようにバイアス電力を供給する。すなわち、基板101側が発生した
酸素プラズマの電位に対して負電位となるようにバイアス電力を供給することが好ましい
例えば、基板101側にバイアス電力としてRF電力を供給して自己バイアス電圧を発
生させると、基板101側は発生した酸素プラズマの電位に対して負電位となるため、酸
素プラズマ中に含まれる酸素イオン(代表的にはOやO など)は基板101に移動
しやすくなる。つまり、酸素プラズマ中に存在する酸素イオンによってターゲット207
から叩き出された原子が基板101に堆積する際に、基板101に酸素イオンも移動して
くることを利用して、酸素イオンを取り込ませながら酸化物半導体膜を形成する。このよ
うに、酸素イオンを取り込ませながら酸化物半導体膜を形成することで、酸化物半導体膜
の形成時に生成する酸素欠損を低減させることができる。
また、自己バイアス電圧を制御することで、取り込まれる酸素イオンの量を変化させる
ことができる。例えば、自己バイアス電圧を増大させると、形成される酸化物半導体膜に
取り込まれる酸素イオンを多くすることができ、基板101側に供給するバイアス電力を
高くすることで自己バイアス電圧を増大させることができる。具体的には、自己バイアス
電圧を400V以上にして酸化物半導体膜を形成することが好ましい。
また、上記のように酸素雰囲気で形成すると、例えば、基板101に加える温度を30
0℃以上としても、形成される膜中からZnの放出が抑えられる。
また、処理室201内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去された高純度なスパ
ッタリングガス(ここでは酸素)を導入し、上記ターゲットを用いて基板101上に酸化
物半導体膜を形成する。処理室201内の残留水分を除去するためには、吸着型の真空ポ
ンプ、例えば、クライオポンプ、イオンポンプ、チタンサブリメーションポンプを用いる
ことが好ましい。また、排気手段としては、ターボ分子ポンプにコールドトラップを加え
たものであってもよい。クライオポンプを用いて排気した処理室201は、例えば、水素
原子、水(HO)など水素原子を含む化合物(より好ましくは炭素原子を含む化合物も
)等が排気されるため、処理室201で形成した酸化物半導体膜に含まれる不純物の濃度
を低減できる。
そして、形成した酸化物半導体膜を加熱処理する。例えば、300℃以上700℃以下
、又は基板の歪み点未満とする。当該加熱処理は減圧下、窒素雰囲気下、酸素雰囲気下、
又は希ガス雰囲気下などで行うことができる。当該加熱処理によって、形成した酸化物半
導体膜に含まれる水素を除去することができる。
なお、加熱処理装置は電気炉に限られず、抵抗発熱体などの発熱体からの熱伝導又は熱
輻射によって、被処理物を加熱する装置を用いてもよい。例えば、GRTA(Gas R
apid Thermal Annealing)装置、LRTA(Lamp Rapi
d Thermal Annealing)装置等のRTA(Rapid Therma
l Annealing)装置を用いることができる。LRTA装置は、ハロゲンランプ
、メタルハライドランプ、キセノンアークランプ、カーボンアークランプ、高圧ナトリウ
ムランプ、高圧水銀ランプなどのランプから発する光(電磁波)の輻射により、被処理物
を加熱する装置である。GRTA装置は、高温のガスを用いて加熱処理を行う装置である
。高温のガスには、アルゴンなどの希ガス、又は窒素のような、加熱処理によって被処理
物と反応しない不活性気体が用いられる。また、本発明の一態様であるトランジスタの作
製方法における加熱処理には、ここで列挙した加熱処理装置を適宜用いることができる。
なお、加熱処理においては、窒素、又はヘリウム、ネオン、アルゴン等の希ガスに、水
、水素などが含まれないことが好ましい。又は、熱処理装置に導入する窒素、又はヘリウ
ム、ネオン、アルゴン等の希ガスの純度を、6N(99.9999%)以上好ましくは7
N(99.99999%)以上(即ち不純物濃度を1ppm以下、好ましくは0.1pp
m以下)とすることが好ましい。
また、酸化物半導体膜を加熱した後、同じ炉に高純度の酸素ガス、高純度の一酸化二窒
素ガス、又は超乾燥エア(CRDS(キャビティリングダウンレーザー分光法)方式の露
点計を用いて測定した場合の水分量が20ppm(露点換算で−55℃)以下、好ましく
は1ppm以下、より好ましくは10ppb以下の空気)を導入してもよい。酸素ガス又
は一酸化二窒素ガスに、水、水素などが含まれないことが好ましい。又は、熱処理装置に
導入する酸素ガス又は一酸化二窒素ガスの純度を、6N以上好ましくは7N以上(即ち、
酸素ガス又は一酸化二窒素ガス中の不純物濃度を1ppm以下、好ましくは0.1ppm
以下)とすることが好ましい。酸素ガス又は一酸化二窒素ガスの作用により、脱水化又は
脱水素化処理による不純物の排除工程によって同時に減少してしまった酸化物半導体を構
成する主成分材料である酸素を供給することによって、酸化物半導体膜を高純度化、及び
i型(真性)化又は実質的にi型化することができる。
上記した方法により、膜中に含まれる水素及び酸素欠損が低減された酸化物半導体膜を
形成することができる。換言すると、高純度且つ高抵抗な酸化物半導体膜を形成すること
ができる。具体的には、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近
の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm未満で
あり、好ましくは5×1016spins/cm以下であり、さらに好ましくは検出下
限以下であり、キャリア密度が1×1015/cm未満である酸化物半導体膜を形成す
ることができる。
〈トランジスタの作製方法〉
次に、トランジスタ100の作製方法について、図面を用いて説明する。
まず、基板101を準備し、基板101上に下地絶縁膜103を形成し、下地絶縁膜1
03上に酸化物半導体膜154を形成する(図3(A)参照)。
基板101に大きな制限はないが、絶縁表面を有することが好ましく、少なくとも、後
の熱処理に耐えうる程度の耐熱性を有していることが好ましい。例えば、バリウムホウケ
イ酸ガラスやアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス基板などの電子工業用に使われる各
種ガラス基板を用いることができる。なお、基板としては、熱膨張係数が25×10−7
/℃以上50×10−7/℃以下(好ましくは、30×10−7/℃以上40×10−7
/℃以下)であり、歪み点が650℃以上750℃以下(好ましくは、700℃以上74
0℃以下)である基板を用いることが好ましい。
第5世代(1000mm×1200mm又は1300mm×1500mm)、第6世代
(1500mm×1800mm)、第7世代(1870mm×2200mm)、第8世代
(2200mm×2500mm)、第9世代(2400mm×2800mm)、第10世
代(2880mm×3130mm)などの大型ガラス基板を用いる場合、半導体装置の作
製工程における加熱処理などで生じる基板の縮みによって、微細な加工が困難になる場合
がある。そのため、前述したような大型ガラス基板を基板として用いる場合、縮みの少な
いものを用いることが好ましい。例えば、基板として、好ましくは450℃、好ましくは
500℃の温度で1時間加熱処理を行った後の縮み量が20ppm以下、好ましくは10
ppm以下、さらに好ましくは5ppm以下である大型ガラス基板を用いればよい。
また、基板101として、セラミック基板、石英基板、サファイア基板などを用いるこ
とができる。また、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体基板、多結晶半導体基板
、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体基板、SOI基板などを適用することもでき
る。これらの基板上に半導体素子が設けられたものを用いてもよい。
また、基板101として、可撓性基板を用いて半導体装置を作製してもよい。可撓性を
有する半導体装置を作製するには、可撓性基板上にトランジスタ100を直接作製しても
よいし、他の作製基板にトランジスタ100を作製し、その後、剥離し、可撓性基板に転
置してもよい。なお、作製基板から可撓性基板に剥離、転置するために、作製基板とトラ
ンジスタ100との間に剥離層を設けるとよい。可撓性基板としては、ポリイミド又はポ
リエステルなどの有機樹脂で形成された基板がある。
本実施の形態において、基板101はガラス基板を用いる。
下地絶縁膜103は、基板101からの水素、水分などの不純物元素が酸化物半導体膜
105に拡散することを抑制する絶縁膜である。また、下地絶縁膜103は、トランジス
タ100の作製工程で、加熱することによって、酸素の一部を酸化物半導体膜に供給し、
酸化物半導体膜中の酸素欠損を修復できる効果を有することが好ましい。従って、下地絶
縁膜103は、酸素を含む絶縁膜が好ましい。
例えば、下地絶縁膜103は、酸化シリコン、酸化ガリウム、若しくは酸化アルミニウ
ムなどの酸化絶縁膜、又は酸化窒化シリコン、酸化窒化アルミニウムなどの酸化窒化絶縁
膜、若しくは窒化酸化シリコンなどの窒化酸化絶縁膜から選ばれた一の絶縁膜、又は複数
が積層された絶縁膜とすることができる。なお、「窒化酸化シリコン」とは、その組成と
して、酸素よりも窒素の含有量が多いものをいい、「酸化窒化シリコン」とは、その組成
として、窒素よりも酸素の含有量が多いものをいう。
下地絶縁膜103は、上記列挙した材料を用いて、化学気相成長(CVD:Chemi
cal Vapor Deposition)法、スパッタリング法、分子線エピタキシ
ー(MBE:Molecular Beam Epitaxy)法、又はパルスレーザ堆
積(PLD:Pulsed Laser Deposition)法によって形成するこ
とができる。
また、トランジスタ100の作製工程で、加熱することによって、下地絶縁膜103の
酸素の一部を酸化物半導体膜に供給するためには、下地絶縁膜103は加熱することによ
って酸素の一部を放出する絶縁膜であることが好ましい。具体的には、TDS(Ther
mal Desorption Spectroscopy:昇温脱離ガス分光法)分析
にて、酸素原子に換算した酸素の放出量が1.0×1018cm−3以上、好ましくは3
.0×1020cm−3以上である、絶縁膜であることが好ましい。
以下、酸素の放出量をTDS分析で酸素原子に換算して定量する方法について説明する
TDS分析したときの気体の放出量は、スペクトルの積分値に比例する。このため、絶
縁膜のスペクトルの積分値と、標準試料の基準値に対する比とにより、気体の放出量を計
算することができる。標準試料の基準値とは、所定の原子を含む試料の、スペクトルの積
分値に対する原子の密度の割合である。
例えば、標準試料である所定の密度の水素を含むシリコンウェハのTDS分析結果、及
び絶縁膜のTDS分析結果から、絶縁膜の酸素分子の放出量(NO2)は、数式1で求め
ることができる。ここで、TDS分析で得られる質量数32で検出されるスペクトルの全
てが酸素分子由来と仮定する。質量数32のものとしてCHOHがあるが、存在する可
能性が低いものとしてここでは考慮しない。また、酸素原子の同位体である質量数17の
酸素原子及び質量数18の酸素原子を含む酸素分子についても、自然界における存在比率
が極微量であるため考慮しない。
H2は、標準試料から脱離した水素分子を密度で換算した値である。SH2は、標準
試料をTDS分析したときのスペクトルの積分値である。ここで、標準試料の基準値を、
H2/SH2とする。SO2は、絶縁膜をTDS分析したときのスペクトルの積分値で
ある。αは、TDS分析におけるスペクトル強度に影響する係数である。数式1の詳細に
関しては、特開平6−275697公報を参照できる。なお、上記した酸素の放出量の数
値は、電子科学株式会社製の昇温脱離分析装置EMD−WA1000S/Wを用い、標準
試料として1×1016cm−2の水素原子を含むシリコンウェハを用いて測定した数値
である。
また、TDS分析において、酸素の一部は酸素原子として検出される。酸素分子と酸素
原子の比率は、酸素分子のイオン化率から算出することができる。なお、上述のαは酸素
分子のイオン化率を含むため、酸素分子の放出量を評価することで、酸素原子の放出量に
ついても見積もることができる。
なお、NO2は酸素分子の放出量である。絶縁膜においては、酸素原子に換算したとき
の酸素の放出量は、酸素分子の放出量の2倍となる。
加熱することによって酸素の一部を放出する絶縁膜は、化学量論的組成より多くの酸素
を含む絶縁膜があり、例えば、酸素が過剰に含まれている酸化窒化シリコン、又は酸素が
過剰に含まれている酸化シリコン(SiO(x>2))膜がある。酸素が過剰に含まれ
ている酸化シリコン(SiO(x>2))膜とは、シリコン原子数の2倍より多い酸素
原子を単位体積当たりに含むものである。単位体積当たりのシリコン原子数及び酸素原子
数は、ラザフォード後方散乱法により測定した値である。
化学量論的組成より多くの酸素を含む絶縁膜は、例えば、上記列挙した材料及び作製方
法を用いて形成した絶縁膜に、イオンインプランテーション法又はイオンドーピング法を
用いて酸素イオンを注入することで形成することができる。
また、下地絶縁膜103は、基板側にバイアス電力を供給しながら行うスパッタリング
法で形成してもよい。当該スパッタリング法を用いることで、下地絶縁膜103として、
化学量論的組成より多くの酸素を含む絶縁膜を形成できる。以下に、その作製方法の詳細
を記す。
〈酸化物絶縁膜の作製方法〉
下地絶縁膜103として、絶縁性を有する酸化物材料を用いた酸化膜(以下、酸化物絶
縁膜と記す。)を形成する場合、当該酸化物材料としては、酸化シリコン、酸化ガリウム
、酸化ハフニウム、酸化イットリウム若しくは酸化アルミニウムなどの酸化物、又は酸化
窒化シリコン、若しくは酸化窒化アルミニウムなどの酸化窒化物、又は窒化酸化シリコン
などの窒化酸化物を用いることができる。
上記したスパッタリング法を用いた酸化物半導体膜の作製方法において、ターゲット2
07を酸化物半導体のターゲットから上記列挙した絶縁性を有する酸化物材料のターゲッ
トに変更すればよい。
具体的なターゲット207としては、上記酸化物材料のターゲット又はシリコンターゲ
ットなどのような非酸化物ターゲットを用いることができる。なお、形成する酸化絶縁膜
中に酸素を含有しやすくするためには、酸化物ターゲットを用いることが好ましい。
基板101を基板支持台205に設置する工程、処理室201内を真空排気する工程、
スパッタリングガスの酸素をガス供給手段204から処理室201に供給し、処理室20
1内の圧力を制御する工程は、上記した酸化物半導体膜の作製方法と同じであり、上記を
参照できる。
その後、電源211を用いて電極203に電力を供給し、処理室201に酸素プラズマ
を発生させ、酸化絶縁膜を形成する工程は、上記した酸化物半導体膜の作製方法と同じで
あり、上記を参照できる。
また、このとき、電源215を用いて基板支持台205にDC電力、AC電力又はRF
電力を供給し、基板101側にバイアス電力を供給して、酸素プラズマと基板101の間
に自己バイアス電圧を発生させる。例えば、当該酸素プラズマ中の酸素イオンが、基板1
01側に移動しやすくなるようにバイアス電力を供給する。すなわち、基板101側が発
生した酸素プラズマの電位に対して負電位となるようにバイアス電力を供給することが好
ましい。
例えば、基板101側にバイアス電力としてRF電力を供給して自己バイアス電圧を発
生させると、基板101側は発生した酸素プラズマの電位に対して負電位となるため、酸
素プラズマ中に含まれる酸素イオン(代表的にはOやO など)は基板101に移動
しやすくなる。つまり、酸素プラズマ中に存在する酸素イオンによってターゲット207
から叩き出された原子が基板101に堆積する際に、基板101に酸素イオンも移動して
くることを利用して、酸素イオンを取り込ませながら酸化絶縁膜を形成する。このように
、酸素イオンを取り込ませながら酸化絶縁膜を形成することで、膜中の酸素含有量が増大
した下地絶縁膜103を形成することができる。
また、自己バイアス電圧を制御することで、酸化絶縁膜中に取り込まれる酸素イオンの
量を変化させることができる。例えば、自己バイアス電圧を増大させると、形成される酸
化絶縁膜に取り込まれる酸素イオンを多くすることができ、自己バイアス電圧を増大させ
るためには基板101側に供給するバイアス電力を高くする。具体的には、自己バイアス
電圧を400V以上にして酸化絶縁膜を形成することが好ましい。
また、処理室201内の残留水分を除去しつつ水素及び水分が除去された高純度なスパ
ッタリングガス(ここでは酸素)を導入することが好ましい。また、排気手段としては、
ターボ分子ポンプにコールドトラップを加えたものであってもよい。クライオポンプを用
いて排気した処理室201は、例えば、水素原子、水(HO)など水素原子を含む化合
物(より好ましくは炭素原子を含む化合物も)等が排気されるため、処理室201で形成
した酸化絶縁膜に含まれる不純物の濃度を低減できる。
上記方法を用いて形成した酸化絶縁膜は、当該酸化絶縁膜中には酸素が過剰に含まれて
いるといえ、化学量論的組成よりも多くの酸素を含む。
また、下地絶縁膜103に含まれる水素は、トランジスタ100の作製工程中に酸化物
半導体膜105に拡散し、酸化物半導体膜105を低抵抗化させ、トランジスタ100の
電気特性を不良にすることがある。そこで、下地絶縁膜103は、水素が低減されている
ことが好ましい。
下地絶縁膜103に含まれる水素、水分を除去するため、酸素イオンを注入する前に、
減圧下、窒素雰囲気下、酸素雰囲気下、又は希ガス雰囲気下などで、300℃以上700
℃以下、又は基板の歪み点未満とした加熱処理を行うことが好ましい。
また、下地絶縁膜103の厚さは、5nm以上3000nm以下とすればよく、ここで
は300nm形成するものとする。
本実施の形態では、下地絶縁膜103は、化学量論的組成より多くの酸素を含む絶縁膜
、具体的には、酸素が過剰に含まれている酸化窒化シリコン膜を用いる。
なお、下地絶縁膜103は設けなくてもよく、基板101に直接、酸化物半導体膜を形
成してもよい。例えば、基板101に可撓性基板を用いた場合、可撓性基板に下地絶縁膜
103を形成した上に酸化物半導体膜を形成してもよく、可撓性基板に直接、酸化物半導
体膜を形成してもよい。
酸化物半導体膜154に用いる酸化物半導体としては、2以上の金属元素を有する金属
酸化物が挙げられる。例えば、少なくともインジウムを含む酸化物半導体が好ましい。又
は、少なくともインジウム(In)及び亜鉛(Zn)を含む酸化物半導体であって、当該
酸化物半導体の組成が、亜鉛よりインジウムのほうが大きいものが好ましい。そして、ト
ランジスタの電気特性のばらつきを低減させるために、当該酸化物半導体にスタビライザ
ーとして、ガリウム(Ga)、スズ(Sn)、ハフニウム(Hf)、アルミニウム(Al
)、及びジルコニウム(Zr)から選ばれる1以上の元素を有することが好ましい。
なお、他のスタビライザーとして、ランタノイドである、ランタン(La)、セリウム
(Ce)、プラセオジム(Pr)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ユウロピウ
ム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ジスプロシウム(Dy)、ホ
ルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、
ルテチウム(Lu)のいずれか一種あるいは複数種を有してもよい。
具体的には、2種類の金属を含む酸化物であるIn−Zn系酸化物、Sn−Zn系酸化
物、Al−Zn系酸化物、Zn−Mg系酸化物、Sn−Mg系酸化物、In−Mg系酸化
物、In−Ga系酸化物、3種類の金属を含む酸化物であるIn−Ga−Zn系酸化物(
IGZOとも表記する。)、In−Al−Zn系酸化物、In−Sn−Zn系酸化物、S
n−Ga−Zn系酸化物、Al−Ga−Zn系酸化物、Sn−Al−Zn系酸化物、In
−Hf−Zn系酸化物、In−La−Zn系酸化物、In−Ce−Zn系酸化物、In−
Pr−Zn系酸化物、In−Nd−Zn系酸化物、In−Sm−Zn系酸化物、In−E
u−Zn系酸化物、In−Gd−Zn系酸化物、In−Tb−Zn系酸化物、In−Dy
−Zn系酸化物、In−Ho−Zn系酸化物、In−Er−Zn系酸化物、In−Tm−
Zn系酸化物、In−Yb−Zn系酸化物、In−Lu−Zn系酸化物、4種類の金属を
含む酸化物であるIn−Sn−Ga−Zn系酸化物、In−Hf−Ga−Zn系酸化物、
In−Al−Ga−Zn系酸化物、In−Sn−Al−Zn系酸化物、In−Sn−Hf
−Zn系酸化物、In−Hf−Al−Zn系酸化物などを用いることができる。なお、2
以上の金属元素を有する金属酸化物の代わりに、酸化インジウムを用いることができる。
例えば、In−Ga−Zn系酸化物とは、InとGaとZnを主成分として有する酸化
物という意味であり、組成は、亜鉛よりインジウムのほうが大きいことが好ましい。また
、InとGaとZn以外の金属元素が入っていてもよい。
また、酸化物半導体として、InMO(ZnO)(m>0、且つ、mは整数でない
)で表記される材料を用いてもよい。なお、Mは、Ga、Fe、Mn及びCoから選ばれ
た一の金属元素又は複数の金属元素を示す。また、酸化物半導体として、InSnO
(ZnO)(n>0、且つ、nは整数)で表記される材料を用いてもよい。
例えば、In、Ga、Znの原子数比がIn:Ga:Zn=a:b:c(a+b+c=
1)である酸化物を用いることができる。また、In、Ga、Znの原子数比がIn:G
a:Zn=a:b:c(a+b+c=1)である酸化物の組成において近傍の酸化物を用
いることができる。なお、原子数比がIn:Ga:Zn=A:B:C(A+B+C=1)
の酸化物の組成の近傍であるとは、a、b、cが、(a−A)+(b−B)+(c−
C)≦rを満たすことをいう。rとしては、例えば、0.05とすればよい。他の酸
化物でも同様である。
例えば、In−Ga−Zn系酸化物としては、In:Ga:Zn=1:1:1(=1/
3:1/3:1/3)、In:Ga:Zn=2:2:1(=2/5:2/5:1/5)、
又はIn:Ga:Zn=3:1:2(=1/2:1/6:1/3)の原子数比のIn−G
a−Zn系酸化物、若しくはその組成の近傍の酸化物を用いることができる。
また、In−Sn−Zn系酸化物では比較的容易に高い電界効果移動度が得られる。し
かしながら、In−Ga−Zn系酸化物でも、バルク内欠陥密度を低くすることにより電
界効果移動度を上げることができる。
例えば、In:Sn:Zn=1:1:1(=1/3:1/3:1/3)、In:Sn:
Zn=2:1:3(=1/3:1/6:1/2)、又はIn:Sn:Zn=2:1:5(
=1/4:1/8:5/8)の原子数比のIn−Sn−Zn系酸化物やその組成の近傍の
酸化物を用いるとよい。
また、下地絶縁膜103と酸化物半導体膜154とを大気に解放せずに連続的に形成す
ることが好ましい。下地絶縁膜103と酸化物半導体膜154とを大気に曝露せずに連続
して形成すると、下地絶縁膜103表面に水素や水分などの不純物が吸着することを防止
することができる。
本実施の形態では、酸化物半導体膜154としてIGZO膜を20nm形成する。
下地絶縁膜103上に上記した作製方法で酸化物半導体膜を形成すると、当該酸化物半
導体膜は下地絶縁膜103に接した状態で加熱処理が行われることになる。この場合、下
地絶縁膜103に含まれる酸素の一部が当該加熱処理によって脱離し当該酸化物半導体膜
に供給されることで、当該酸化物半導体膜と下地絶縁膜103との界面準位密度を低減で
き、上記した作製方法で形成した酸化物半導体膜中の酸素欠損を修復することができる。
当該加熱処理は、酸化物半導体膜154を所望の形状に加工する前に行うことが好まし
い。このようにすることで、下地絶縁膜103に含まれる酸素が当該加熱処理によって外
部に放出されることを防止できるため好ましい。
上記した作製方法で酸化物半導体膜を形成した後、フォトリソグラフィ工程及びエッチ
ング工程により酸化物半導体膜105に加工する(図3(B)参照)。また、酸化物半導
体膜105を形成するためのレジストマスクをインクジェット法で形成してもよい。レジ
ストマスクをインクジェット法で形成するとフォトマスクを使用しないため、製造コスト
を低減できる。以降の作製工程において行うフォトリソグラフィ工程の代わりに、インク
ジェット法などでレジストマスクを形成することができる。
なお、酸化物半導体膜のエッチングは、ドライエッチングでもウェットエッチングでも
よく、両方を用いてもよい。例えば、酸化物半導体膜のウェットエッチングに用いるエッ
チング液としては、燐酸と酢酸と硝酸を混ぜた溶液などを用いることができる。また、I
TO07N(関東化学社製)を用いてもよい。
なお、酸化物半導体膜は、所望の形状に加工してもよいし、形状を加工せず、膜状のま
までもよい。また、酸化物半導体膜を素子ごとに分離する絶縁膜からなる素子分離領域を
設けてもよい。
次に、下地絶縁膜103及び酸化物半導体膜105上に、ゲート絶縁膜113に加工さ
れる絶縁膜156を形成し、絶縁膜156上にゲート電極117に加工される導電膜15
7を形成する(図3(C)参照)。
ゲート絶縁膜113は、下地絶縁膜103と同様の構成及び方法で形成できる。ゲート
絶縁膜113に、加熱することによって酸素の一部を放出する絶縁膜を適用することで、
トランジスタ100の作製工程の加熱処理によって、放出する酸素を酸化物半導体膜に供
給することができ、酸化物半導体膜中(特にチャネル形成領域)の酸素欠損を修復するこ
とができる。このようにすることで、良好な電気特性を有するトランジスタ100の作製
することができる。
さらに、ゲート絶縁膜113には、酸化ハフニウム、酸化イットリウム、ハフニウムシ
リケート(HfSi(x>0、y>0))、窒素が添加されたハフニウムシリケー
ト(HfSi(x>0、y>0、z>0))、ハフニウムアルミネート(Hf
Al(x>0、y>0))、酸化ランタンなどのhigh−k材料を用いることが
できる。このような材料を用いることでゲートリーク電流を低減できる。
絶縁膜156は、5nm以上200nm以下とする。また、オン電流及び電界効果移動
度を向上させるために、ゲート絶縁膜113に加工される絶縁膜156は薄く形成するこ
とが好ましい。例えば、5nm以上20nm以下とすることが好ましく、5nm以上10
nm以下とすることがさらに好ましい。
また、μ波(周波数2.45GHz)を用いた高密度プラズマCVD法は、緻密で絶縁
耐圧の高い高品質な絶縁膜を形成できる。例えば、シランガスと一酸化窒素とを原料ガス
として高密度プラズマCVD法により、酸化窒化シリコン膜を形成してもよい。なお、原
料ガスの他に希釈ガスとしてアルゴン又は窒素を用いてもよい。
ここでは絶縁膜156として、プラズマCVD法で形成した酸化窒化シリコン膜に、イ
オンインプランテーション法又はイオンドーピング法を用いて酸素イオンを注入して酸素
が過剰に含まれている酸化窒化シリコン膜を形成する。なお、本実施の形態では酸素が過
剰に含まれている酸化窒化シリコン膜を20nm形成する。
また、絶縁膜156は、下地絶縁膜103と同様の方法を用いることで、酸素が過剰に
含まれている酸化窒化シリコン膜を形成することができる。
また、絶縁膜156に含まれる水素は、トランジスタ100の作製工程中に酸化物半導
体膜に拡散し、酸化物半導体膜を低抵抗化させ、トランジスタ100の電気特性を不良に
することがある。そこで、絶縁膜156は、水素が低減されていることが好ましい。そこ
で、下地絶縁膜103と同様に、絶縁膜156として形成した酸化窒化シリコン膜を脱水
素化又は脱水化するための加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理は、減圧下、窒素雰囲
気下、酸素雰囲気下、又は希ガス雰囲気下などで、300℃以上700℃以下、又は基板
101の歪み点未満で行えばよい。なお、当該加熱処理によって、絶縁膜156から放出
される酸素の一部が酸化物半導体膜105に供給される。これにより、酸化物半導体膜1
05に含まれる酸素欠損を低減させることができ、良好な電気特性を有し、高性能な半導
体装置を作製することができる。
ゲート電極117に適用可能な材料は、例えば、モリブデン、チタン、タンタル、タン
グステン、アルミニウム、銅、ネオジム、スカンジウム、クロム等の金属材料、又はこれ
らを含む合金材料で形成されている。また、ゲート電極117としては、導電性の金属酸
化物材料を用いて形成されていてもよい。導電性の金属酸化物としては酸化インジウム(
In)、酸化スズ(SnO)、酸化亜鉛(ZnO)、インジウムスズ酸化物(I
−SnO、ITOと略記する場合がある)、インジウム亜鉛酸化物(In
−ZnO)、又は、これらの金属酸化物材料にシリコン、又は酸化シリコンを含有させ
たもので形成されていてもよい。また、ゲート電極117としては、導電性の金属窒化物
材料を用いて形成されていてもよい。
また、ゲート電極117は、上記の材料を用いた単層構造、又は積層構造で形成するこ
とができる。例えば、アルミニウム膜上にチタン膜を積層する二層構造、タングステン膜
上にチタン膜を積層する二層構造、銅−マグネシウム−アルミニウム合金膜上に銅膜を積
層する二層構造、窒化タンタル膜上にタングステン膜を積層する二層構造、窒化タングス
テン膜上にタングステン膜を積層する二層構造、チタン膜と、そのチタン膜上に重ねてア
ルミニウム膜を積層し、さらにその上にチタン膜を形成する三層構造などがある。なお、
酸化インジウム、酸化スズ又は酸化亜鉛を含む透明導電材料で形成されていてもよい。
また、ゲート電極117とゲート絶縁膜113との間に、窒素を含むIn−Ga−Zn
−O膜や、窒素を含むIn−Sn−O膜や、窒素を含むIn−Ga−O膜や、窒素を含む
In−Zn−O膜や、窒素を含むSn−O膜や、窒素を含むIn−O膜や、金属窒化膜(
窒化インジウム膜、窒化亜鉛膜、窒化タンタル膜、窒化タングステン膜など)を設けるこ
とが好ましい。これらの膜は5eV以上、好ましくは5.5eV以上の仕事関数を有し、
トランジスタ100の電気特性において、しきい値電圧をプラスにすることができ、トラ
ンジスタ100を所謂ノーマリーオフのトランジスタとすることができる。例えば、窒素
を含むIn−Ga−Zn−O膜を用いる場合、少なくとも酸化物半導体膜105より高い
窒素濃度、具体的には、窒素原子を7原子%以上のIn−Ga−Zn−O膜を用いる。
また、導電膜157は、CVD法、スパッタリング法、MBE法、PLD法、又は真空
蒸着法によって形成することができる。本実施の形態では、絶縁膜156上に、導電膜1
57としてスパッタリング法で窒化タンタル膜を30nm形成し、当該窒化タンタル膜上
にタングステン膜を200nm形成する。
次に、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工程により、導電膜157を加工してゲ
ート電極117を形成し、絶縁膜156を加工してゲート絶縁膜113を形成する(図3
(D)参照)。ここでのエッチング工程は、ドライエッチングでもウェットエッチングで
もよく、両方を用いてもよい。
次に、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜105、ゲート絶縁膜113及びゲート電極
117を覆って絶縁性を有する金属酸化膜121を形成し、絶縁性を有する金属酸化膜1
21上に層間絶縁膜123を形成する(図4(A)参照)。
絶縁性を有する金属酸化膜121は、ゲート絶縁膜113とは異なる種類の無機絶縁膜
で形成されていることが好ましく、特に緻密性の高い無機絶縁膜で形成されていることが
好ましい。緻密性の高い無機絶縁膜として、例えば、スパッタリング法により形成された
酸化アルミニウム膜が挙げられる。酸化アルミニウム膜を高密度(膜密度3.2g/cm
以上、好ましくは3.6g/cm以上)とすることによって、外気中の水分などの不
純物が酸化物半導体膜105に侵入すること抑制する効果を得ることができる。また、ト
ランジスタ100の構成要素に含まれる酸素がトランジスタ100の外部に放出されるこ
とを防止する効果を得ることができる。従って、絶縁性を有する金属酸化膜121は、ト
ランジスタ100の作製工程中及び作製後において、水分などの酸化物半導体膜105(
特にチャネル形成領域)への混入を防止するバリア膜として、さらに酸化物半導体膜10
5を構成する主成分材料である酸素の放出を防止するバリア膜として機能するため、良好
な電気特性を有するトランジスタ100を作製することができる。なお、膜密度はラザフ
ォード後方散乱法(RBS:Rutherford Backscattering S
pectrometry)や、X線反射率測定法(XRR:X−Ray Reflect
ion)によって測定することができる。
ここでは、絶縁性を有する金属酸化膜121として、スパッタリング法により酸化アル
ミニウム膜を形成する。また、絶縁性を有する金属酸化膜121は、5nm以上200n
m以下、より好ましくは5nm以上50nm以下とするとよく、ここでは、酸化アルミニ
ウム膜を20nm形成する。
層間絶縁膜123は、下地絶縁膜103で説明した材料及び方法で形成できる。本実施
の形態では、プラズマCVD法で形成した酸化窒化シリコン膜を400nm形成する。
少なくとも絶縁性を有する金属酸化膜121を形成した後に、加熱処理を行うことが好
ましい。当該加熱処理は、下地絶縁膜103上に酸化物半導体膜154を形成した後に行
う加熱処理と同様にして行うことができる。当該加熱処理によって、下地絶縁膜103及
びゲート絶縁膜113に含まれる酸素の一部が、下地絶縁膜103と酸化物半導体膜10
5(特にチャネル形成領域)の界面、ゲート絶縁膜113と酸化物半導体膜105(特に
チャネル形成領域)の界面、及び酸化物半導体膜105に供給され、それぞれの界面準位
密度を低減し、酸化物半導体膜105中の酸素欠損を修復することができる。
また、絶縁性を有する金属酸化膜121は、下地絶縁膜103及びゲート絶縁膜113
に含まれる酸素が外部に放出されることを防止する効果を有するため、効率よく且つ十分
に界面準位密度を低減することができ、酸素欠損を修復するができる。それゆえ、トラン
ジスタ100は、トランジスタの動作などに起因して、下地絶縁膜103及びゲート絶縁
膜113と酸化物半導体膜105との界面にキャリアが捕獲されることを抑制されており
、信頼性に優れたトランジスタである。また、酸化物半導体膜105は、酸素欠損に起因
した電子が低減されており、絶縁性を有する金属酸化膜121は、外気の水素、水分など
の不純物が外部から侵入することを防止する効果も有することから、トランジスタ100
は信頼性に優れたトランジスタである。なお、層間絶縁膜123を形成した後に当該加熱
処理を行うことで、層間絶縁膜123に含まれる水素や水分は除去できる。
次に、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123に、フォトリソグラフィ
工程及びエッチング工程を行って、酸化物半導体膜105に達する開口125a、125
bを形成する(図4(B)参照)。当該開口125a、125bに、導電膜を形成し、フ
ォトリソグラフィ工程及びエッチング工程によって、ソース電極127a及びドレイン電
極127bを形成する(図1(B)参照)。
ソース電極127a及びドレイン電極127bは、ゲート電極117で説明した材料及
び方法で形成することができる。この他に、ソース電極127a及びドレイン電極127
bは、モリブデン、チタン、タンタル、タングステン、アルミニウム、銅、ネオジム、ス
カンジウム、クロムを成分とする金属窒化物材料(窒化チタン、窒化モリブデン、窒化タ
ングステン)用いてもよい。また、アルミニウム、銅などの金属材料の下側若しくは上側
の一方、又は双方にチタン、モリブデン、タングステンなどの高融点金属材料、又は当該
高融点金属材料の金属窒化物材料(窒化チタン、窒化モリブデン、窒化タングステン)が
設けられた積層構造としてもよい。本実施の形態では、チタン、アルミニウム及びチタン
を順に積層させて、ソース電極127a及びドレイン電極127bを形成する。
また、トランジスタ起因の表面凹凸を低減するために層間絶縁膜123上に平坦化絶縁
膜を形成してもよい。平坦化絶縁膜としては、ポリイミド、アクリル、ベンゾシクロブテ
ン系樹脂などの有機材料を用いることができる。また上記有機材料の他に、低誘電率材料
(low−k材料)等を用いることができる。なお、これらの材料で形成される絶縁膜を
複数積層させることで、平坦化絶縁膜を形成してもよい。
また、絶縁膜156及び導電膜157をゲート絶縁膜113及びゲート電極117に加
工する工程において、導電膜157だけを加工し、絶縁膜156に開口を設けることで、
絶縁膜156がゲート絶縁膜であるトランジスタを作製できる(図5参照)。なお、導電
膜157だけを加工するには、絶縁膜156と導電膜157のエッチング選択比が大きい
エッチング条件で加工すればよい。
以上より、酸素雰囲気下で基板側にバイアス電力を供給して、自己バイアス電圧を制御
しながらスパッタリング法で酸化物半導体膜を形成し、加熱処理をすることで、膜中に過
剰な酸素を含み、膜中の水素及び酸素欠損を低減された酸化物半導体膜を形成することが
できる。当該酸化物半導体膜を用いて作製したトランジスタは、酸化物半導体膜中に含ま
れる水素及び酸素欠損に起因する電荷が低減されているため、少なくとも、しきい値電圧
のマイナス方向への変動が抑制され、オフ電流が低減されたトランジスタである。そして
、本発明の一態様より、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置を提供することがで
きる。
なお、本実施の形態に記載の構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に記載の構
成、方法などと適宜、組み合わせて用いることができる。
(実施の形態2)
本実施の形態では、先の実施の形態で説明した半導体装置とは構造が一部異なる半導体
装置について説明する。なお、本実施の形態においても半導体装置をトランジスタとして
説明する。また、本実施の形態は、先の実施の形態で用いた図面(符号及びハッチングを
含む。)及び説明を適宜用い、重複する説明は省略することがある。
本実施の形態で説明するトランジスタは、先の実施の形態で説明したトランジスタにお
いて、酸化物半導体膜にチャネル形成領域として機能する第1の領域と、第1の領域より
も低抵抗であり、ソース領域及びドレイン領域として機能する一対の第2の領域とを有す
る。第1の領域及び一対の第2の領域は、ゲート電極をマスクとして用いてドーパントを
注入することにより、自己整合的に形成することができる。
〈トランジスタの構成例〉
図6(A)及び図6(B)に、トランジスタ200の上面図及び断面図を示す。図6(
A)は、トランジスタ200の上面図であり、図6(B)は、図6(A)の一点鎖線A−
B間の断面図である。なお、図6(A)では、明瞭化のため、トランジスタ200の構成
要素の一部(例えば、基板101、下地絶縁膜103、及びゲート絶縁膜113など)を
省略している。
図6(A)及び図6(B)より、トランジスタ200は、基板101上に下地絶縁膜1
03が設けられており、下地絶縁膜103上に酸化物半導体膜106が設けられており、
酸化物半導体膜106上にゲート絶縁膜113が設けられており、ゲート絶縁膜113上
にゲート電極117が設けられており、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜106、ゲー
ト絶縁膜113、及びゲート電極117上に絶縁性を有する金属酸化膜121が設けられ
ており、絶縁性を有する金属酸化膜121上に層間絶縁膜123が設けられており、絶縁
性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123に形成された開口125a、125b
を介して、酸化物半導体膜106に接するソース電極127a及びドレイン電極127b
が設けられている。なお、下地絶縁膜103及び層間絶縁膜123は、設けなくてもよい
酸化物半導体膜106は、第1の領域107と、第1の領域107を介して対向する一
対の第2の領域109a、109bと、を有する。酸化物半導体膜106において、第1
の領域107はドーパントを含まない領域であり、一対の第2の領域109a、109b
はドーパントを含む領域である。そして、一対の第2の領域109a、109bの抵抗は
、第1の領域107の抵抗よりも低い。
一対の第2の領域109a、109bに含まれるドーパント濃度は、5×1018/c
以上1×1022/cm以下であることが好ましい。
ゲート電極117は、ゲート絶縁膜113を介して、酸化物半導体膜106の第1の領
域107と対向して設けられている。ソース電極127aおよびドレイン電極127bは
、一対の第2の領域109a、109bの上面に接して設けられている。従って、ゲート
絶縁膜113を介してゲート電極117と重畳する第1の領域107は、チャネル形成領
域として機能し、一対の第2の領域109a、109bは、ソース領域及びドレイン領域
として機能する。
酸化物半導体膜106において、チャネル形成領域として機能する第1の領域107は
、膜中に含まれる水素及び酸素欠損が低減された、高純度且つ高抵抗な酸化物半導体膜で
ある。具体的には、第1の領域107は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値
)が1.93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spin
s/cm未満であり、好ましくは5×1016spins/cm以下であり、さらに
好ましくは検出下限以下であり、キャリア密度が1×1015/cm未満である。
また、第1の領域107の水素濃度は、5×1018atoms/cm未満、好まし
くは5×1017atoms/cm以下である。なお、当該水素濃度はSIMSで測定
される数値である。
トランジスタ200は、トランジスタ100と同様にトップゲート構造のトランジスタ
である。トランジスタ200において、酸化物半導体膜106に適用できる材料をはじめ
、基板101、下地絶縁膜103、ゲート絶縁膜113、ゲート電極117、絶縁性を有
する金属酸化膜121、層間絶縁膜123、ソース電極127a及びドレイン電極127
bの詳細は、実施の形態1での説明と同様である。
また、酸化物半導体を用いたトランジスタにおいては、チャネル長が短くすることでし
きい値電圧の変動など電気特性劣化が現れる場合がある。そこで、トランジスタ200の
ように、一対の第2の領域109a、109bが第1の領域107の両端に設けられるこ
とで、酸化物半導体膜106のソース領域及びドレイン領域間に加わる電界、特にドレイ
ン領域近傍における電界集中を緩和することができるため、当該電気特性劣化を抑制でき
る。また、電界集中を緩和できるため、当該電界集中によってトランジスタが破壊される
ことを抑制することができる。
さらに、一対の第2の領域109a、109bは抵抗が低減されているため、ソース電
極127a及びドレイン電極127bとの接触抵抗は低減されている。
上記より、トランジスタ200は、良好な電気特性を有し、電気特性劣化を抑制された
トランジスタである。具体的には、オフ電流が低減され、オン電流及び電界効果移動度が
増大したトランジスタである。さらに、トランジスタ200は、しきい値電圧のマイナス
方向への変動が抑制され、且つ耐圧が向上したトランジスタである。
〈トランジスタの作製方法〉
次に、トランジスタ200の作製方法について、図面を用いて説明する。
基板101を準備する工程からゲート絶縁膜113及びゲート電極117を形成する工
程までは、トランジスタ100の作製方法と同様にして行うことができる(図3(A)乃
至図3(D)参照)。
次に、ゲート電極117をマスクにしてドーパント159を酸化物半導体膜105に注
入し、第1の領域107、及び、第1の領域107より低抵抗であり、ドーパント159
を含む一対の第2の領域109a、109bを有する酸化物半導体膜106を形成する(
図7(A)参照)。ドーパント159としてはホウ素、窒素、フッ素、アルミニウム、リ
ン、ヒ素、インジウム、スズ、アンチモン、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン及
びキセノンから選ばれた一種以上の元素を用いればよい。なお、注入する方法は、イオン
インプランテーション法又はイオンドーピング法で行えばよい。また、酸化物半導体膜1
05を低抵抗化するドーパントを含む雰囲気でのプラズマ処理又は加熱処理を行うことで
、当該ドーパントを酸化物半導体膜105に注入してもよい。好ましくはイオンインプラ
ンテーション法を用いる。
ドーパント159の注入は、加速電圧、ドーズ量などの注入条件を適宜設定して行う。
例えば、ドーパント159としてリンを用いて、イオンインプランテーション法でリンイ
オンの注入を行う場合、加速電圧30kV、ドーズ量は1×1013ions/cm
上5×1016ions/cm以下とすればよく、具体的にはドーズ量を1×1015
ions/cmとすればよい。
なお、イオンインプランテーション法にて酸化物半導体膜105にドーパント159を
注入した後、加熱処理を行ってもよい。当該加熱処理は、酸素雰囲気下、窒素雰囲気下、
減圧下、又は大気(超乾燥エア)下において、300℃以上700℃以下、又は温度30
0℃以上基板歪み点未満で行う。例えば、酸素雰囲気下において、300℃以上450℃
以下で1時間行うことが好ましい。
酸化物半導体膜106のドーパント159を含む領域が非晶質である場合、ドーパント
159の注入以降のトランジスタ200の作製工程の加熱処理において、第1の領域10
7に含まれる水素がドーパント159を含む領域に拡散しやすくなる。これにより、第1
の領域107の水素が減少し、第1の領域107は高純度化され、ドーパント159を含
む領域はさらに低抵抗化する。
また、酸化物半導体膜105が結晶性を有する酸化物半導体膜の場合、ドーパント15
9の注入によって、一部非晶質化することがある。その際は、当該非晶質化した領域が結
晶化する温度で加熱処理を行うことで、当該非晶質化した領域の結晶性を回復させること
ができる。
次に、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜106、ゲート絶縁膜113及びゲート電極
117を覆って絶縁性を有する金属酸化膜121を形成する。そして、絶縁性を有する金
属酸化膜121上に層間絶縁膜123を形成する(図7(B)参照)。なお、絶縁性を有
する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123の形成は、トランジスタ100の作製方法と
同様にして行うことができる。
トランジスタ200の作製方法においてもトランジスタ100の作製方法と同様に、少
なくとも絶縁性を有する金属酸化膜121を形成した後に、加熱処理を行うことが好まし
い。当該加熱処理によって、下地絶縁膜103及びゲート絶縁膜113に含まれる酸素の
一部が、下地絶縁膜103と酸化物半導体膜106(特に第1の領域107)の界面、ゲ
ート絶縁膜113と酸化物半導体膜106(特に第1の領域107)の界面、及び酸化物
半導体膜106に供給され、それぞれの界面準位密度を低減し、酸化物半導体膜106中
の酸素欠損を修復することができる。
また、絶縁性を有する金属酸化膜121は、下地絶縁膜103及びゲート絶縁膜113
に含まれる酸素が外部に放出されることを防止する効果を有するため、効率よく且つ十分
に当該界面準位密度を低減することができ、酸素欠損を修復するができる。それゆえ、ト
ランジスタ200は、トランジスタの動作などに起因して、下地絶縁膜103及びゲート
絶縁膜113と酸化物半導体膜106との界面にキャリアが捕獲されることを抑制されて
おり、信頼性に優れたトランジスタである。また、酸化物半導体膜106は、酸素欠損に
起因した電子が低減されており、絶縁性を有する金属酸化膜121は、外気の水素、水分
などの不純物が外部から侵入することを防止する効果も有することから、トランジスタ2
00は信頼性に優れたトランジスタである。なお、層間絶縁膜123を形成した後に当該
加熱処理を行うことで、層間絶縁膜123に含まれる水素や水分は除去される。
次に、先の実施の形態と同様に、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜12
3に、酸化物半導体膜106の一対の第2の領域109a、109bに達する開口125
a、125bを形成する(図7(C)参照)。先の実施の形態と同様に、当該開口125
a、125bにソース電極127a及びドレイン電極127bを形成する(図6(B)参
照)。
また、トランジスタ100と同様に、トランジスタ起因の表面凹凸を低減するために層
間絶縁膜123上に平坦化絶縁膜を形成してもよい。
また、上記作製方法において、酸化物半導体膜105にドーパント159を注入する際
、酸化物半導体膜105に直接注入している。そこで、絶縁膜156をゲート絶縁膜11
3のように加工せず、絶縁膜156が酸化物半導体膜105を覆った状態とし、絶縁膜1
56を通過させて酸化物半導体膜105にドーパント159を注入することで酸化物半導
体膜106を形成してもよい(図8(A)参照)。そして、絶縁膜156をゲート絶縁膜
として用いてもよい(図8(B)参照)。なお、絶縁膜156を通過させてドーパント1
59を酸化物半導体膜105に注入した後、第1の領域107のみと重畳するように絶縁
膜156を加工し、トランジスタ200を作製してもよい(図6(B)参照)。
以上より、本発明の一態様より、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置を提供す
ることができる。
なお、本実施の形態に記載の構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に記載の構
成、方法などと適宜、組み合わせて用いることができる。
(実施の形態3)
本実施の形態では、先の実施の形態で説明した半導体装置とは構造が一部異なる半導体
装置について説明する。なお、本実施の形態においても半導体装置をトランジスタとして
説明する。また、本実施の形態は、先の実施の形態で用いた図面(符号及びハッチングを
含む。)及び説明を適宜用い、重複する説明は省略することがある。
本実施の形態で説明するトランジスタは、先の実施の形態で説明したトランジスタにお
いて、酸化物半導体膜に第1の領域と、第1の領域よりも低抵抗である一対の第2の領域
と、一対の第2の領域よりも低抵抗である一対の第3の領域を有する。第1の領域、一対
の第2の領域及び一対の第3の領域は、ドーパントを注入する際、ゲート電極及びゲート
電極の側面に接して設けられたサイドウォール絶縁膜によって自己整合的に形成される。
〈トランジスタの構成例〉
図9(A)及び図9(B)に、トランジスタ300の上面図及び断面図を示す。図9(
A)は、トランジスタ300の上面図であり、図9(B)は、図9(A)の一点鎖線A−
B間の断面図である。なお、図9(A)では、明瞭化のため、トランジスタ300の構成
要素の一部(例えば、基板101、下地絶縁膜103、及びゲート絶縁膜113など)を
省略している。
図9(A)及び図9(B)より、トランジスタ300は、基板101上に下地絶縁膜1
03が設けられており、下地絶縁膜103上に酸化物半導体膜130が設けられており、
酸化物半導体膜130上にゲート絶縁膜113が設けられており、ゲート絶縁膜113上
にゲート電極117が設けられており、ゲート電極117及びゲート絶縁膜113に接し
てサイドウォール絶縁膜119が設けられており、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜1
30、ゲート絶縁膜113、サイドウォール絶縁膜119及びゲート電極117上に絶縁
性を有する金属酸化膜121が設けられており、絶縁性を有する金属酸化膜121上に層
間絶縁膜123が設けられており、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜12
3に形成された開口125a、125bを介して、酸化物半導体膜130に接するソース
電極127a及びドレイン電極127bが設けられている。なお、下地絶縁膜103及び
層間絶縁膜123は、設けなくてもよい。
酸化物半導体膜130は、第1の領域132と、第1の領域132を介して対向する一
対の第2の領域134a、134bと、第1の領域132及び第2の領域134a、13
4bを介して対向する一対の第3の領域136a、136bを有する。酸化物半導体膜1
30において、第1の領域132はドーパントを含まない領域であり、一対の第2の領域
134a、134b及び一対の第3の領域136a、136bはドーパントを含む領域で
ある。なお、トランジスタ300の第1の領域132は、トランジスタ200の第1の領
域107と同様である。
一対の第2の領域134a、134bの抵抗は、第1の領域132の抵抗よりも低く、
一対の第3の領域136a、136bの抵抗は、一対の第2の領域134a、134bよ
りも低い。そして、一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a
、136bに含まれるドーパント濃度は、5×1018/cm以上1×1022/cm
以下であることが好ましい。
ゲート電極117は、ゲート絶縁膜113を介して、酸化物半導体膜130の第1の領
域132と対向して設けられている。従って、ゲート絶縁膜113を介してゲート電極1
17と重畳する第1の領域132は、チャネル形成領域として機能する。
一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a、136bにおい
て、ソース電極127a及びドレイン電極127bと接する領域が最も低抵抗となるよう
に、抵抗率が異なる領域を設けられている。それゆえ、ソース電極127aおよびドレイ
ン電極127bは、一対の第3の領域136a、136bの上面に接している。従って、
一対の第3の領域136a、136bは、ソース領域及びドレイン領域として機能する。
酸化物半導体膜130において、チャネル形成領域として機能する第1の領域132は
、膜中に含まれる水素及び酸素欠損が低減された、高純度且つ高抵抗な酸化物半導体膜で
ある。具体的には、第1の領域132は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値
)が1.93付近の信号のピークから算出されたスピン密度が9.3×1016spin
s/cm未満であり、好ましくは5×1016spins/cm以下であり、さらに
好ましくは検出下限以下であり、キャリア密度が1×1015/cm未満である。
また、第1の領域132の水素濃度は、5×1018atoms/cm未満、より好
ましくは5×1017atoms/cm以下である。なお、当該水素濃度はSIMSで
測定される数値である。
また、酸化物半導体膜130においてドーパント濃度差が設けられているため、第1の
領域132、一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a、13
6bは、抵抗率が段階的に変化している。このようにすることで、トランジスタ300に
含まれる酸化物半導体膜130(特に、第1の領域132)に加わるドレイン領域からの
電界を段階的にすることができ、ドレイン領域近傍の電界集中を緩和することができるた
め、当該電界集中よって、しきい値電圧の変動やトランジスタの破壊などを抑制すること
ができる。
一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a、136bのよう
に、抵抗率を段階的に変化させるほうが、トランジスタ200のように低抵抗な領域を一
対設けた場合よりも、酸化物半導体膜130(特に、第1の領域132)に加わる電界を
効果的に緩和させることができる。
さらに、一対の第3の領域136a、136bは抵抗が低減されているため、ソース電
極127a及びドレイン電極127bとの接触抵抗は低減されている。
上記より、トランジスタ300は、良好な電気特性を有し、電気特性劣化を抑制された
トランジスタである。具体的には、オフ電流が低減され、オン電流及び電界効果移動度が
増大したトランジスタである。さらに、トランジスタ300は、しきい値電圧のマイナス
方向への変動が抑制され、且つ耐圧が向上したトランジスタである。
〈トランジスタの作製方法〉
次に、トランジスタ300の作製方法について、図面を用いて説明する。
基板101を準備する工程から絶縁膜156及びゲート電極117に加工される導電膜
157を形成する工程までは、トランジスタ100の作製方法と同様にして行うことがで
きる(図3(A)乃至図3(C)参照)。
次に、導電膜157にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を行って、ゲート電
極117を形成する。後にサイドウォール絶縁膜119を形成することから、ゲート電極
117のテーパ角は、ゲート電極117の底面(絶縁膜156の表面)に対して概略直角
とすることが好ましい。それには、RIE(Reactive ion etching
:反応性イオンエッチング)法などの異方性エッチングにより加工することが好ましい。
次に、ゲート電極117をマスクにしてドーパント159を酸化物半導体膜105に注
入し、第1の領域132と、第1の領域132より低抵抗であって且つドーパント159
を含む一対の領域108a、108bとを形成する(図10(A)参照)。なお、ドーパ
ント159に適用できる元素及び注入方法は実施の形態2と同様である。また、実施の形
態2と同様にドーパント159を注入した後、加熱処理を行ってもよい。
次に、サイドウォール絶縁膜119を形成するために、絶縁膜156及びゲート電極1
17上に絶縁膜161を形成する(図10(B)参照)。
絶縁膜161をRIE法などの異方性エッチングによって加工し、ゲート電極117の
側面に接するサイドウォール絶縁膜119を自己整合的に形成する(図10(C)参照)
。ここで、窒化絶縁膜(例えば、窒化シリコン膜又は窒化アルミニウム膜)で形成するこ
とが好ましい。なぜなら、絶縁膜156と絶縁膜161の材料が異なっていることで、エ
ッチング選択比を得ることができ、サイドウォール絶縁膜119に加工する際の終点を容
易に検出しやすくなるからである。さらに、絶縁膜156は、サイドウォール絶縁膜11
9を形成する際のエッチングストッパーの役割を果たし、一対の領域108a、108b
が削られてしまうことを防ぐ。なお、絶縁膜161は、下地絶縁膜103や絶縁膜156
に適用可能な方法で形成できる。
次に、ゲート電極117及びサイドウォール絶縁膜119をマスクとして用いて、絶縁
膜156をRIE法などの異方性エッチングにより加工することで、ゲート絶縁膜113
を形成する(図10(D)参照)。ゲート絶縁膜113を形成することで、一対の領域1
08a、108bの一部が露出する。
次に、ゲート電極117及びサイドウォール絶縁膜119をマスクとして用いて、ドー
パント159を一対の領域108a、108bに注入し、一対の第2の領域134a、1
34b及び一対の第3の領域136a、136bを形成する(図11(A)参照)。この
工程により、第1の領域132、一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の
領域136a、136bを有する酸化物半導体膜130が形成される。なお、ドーパント
159に適用できる元素及び注入方法は実施の形態2と同様である。また、実施の形態2
と同様にドーパント159を注入した後、加熱処理を行ってもよい。
次に、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜130、ゲート絶縁膜113及びゲート電極
117を覆って絶縁性を有する金属酸化膜121を形成する(図11(B)参照)。そし
て、絶縁性を有する金属酸化膜121上に層間絶縁膜123を形成する(図11(C)参
照)。なお、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123の形成は、トランジ
スタ100の作製方法と同様にして行うことができる。
トランジスタ300の作製方法においてもトランジスタ100の作製方法と同様に、少
なくとも絶縁性を有する金属酸化膜121を形成した後に、加熱処理を行うことが好まし
い。当該加熱処理によって、下地絶縁膜103及びゲート絶縁膜113に含まれる酸素の
一部が、下地絶縁膜103と酸化物半導体膜130(特に第1の領域132)の界面、ゲ
ート絶縁膜113と酸化物半導体膜130(特に第1の領域132)の界面、及び、酸化
物半導体膜130に供給され、それぞれの界面準位密度を低減し、酸化物半導体膜130
中の酸素欠損を修復することができる。
また、絶縁性を有する金属酸化膜121は、下地絶縁膜103及びゲート絶縁膜113
に含まれる酸素が外部に放出されることを防止する効果を有するため、効率よく且つ十分
に界面準位密度を低減することができ、酸素欠損を修復するができる。それゆえ、トラン
ジスタ300は、トランジスタの動作などに起因して、下地絶縁膜103及びゲート絶縁
膜113と酸化物半導体膜130との界面にキャリアが捕獲されることを抑制されており
、信頼性に優れたトランジスタである。また、酸化物半導体膜130は、酸素欠損に起因
した電子が低減されており、絶縁性を有する金属酸化膜121は、外気の水素、水分など
の不純物が外部から侵入することを防止する効果も有することから、トランジスタ300
は信頼性に優れたトランジスタである。なお、層間絶縁膜123を形成した後に当該加熱
処理を行うことで、層間絶縁膜123に含まれる水素や水分は除去される。
次に、先の実施の形態と同様に、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜12
3に、酸化物半導体膜130の一対の第3の領域136a、136bに達する開口125
a、125bを形成する(図11(D)参照)。先の実施の形態と同様に、当該開口12
5a、125bに、ソース電極127a及びドレイン電極127bを形成する(図9(B
)参照)。
また、トランジスタ100と同様に、トランジスタ起因の表面凹凸を低減するために層
間絶縁膜123上に平坦化絶縁膜を形成してもよい。
また、上記作製方法において、酸化物半導体膜105にドーパント159を注入する際
、絶縁膜156を通過させて酸化物半導体膜105に注入している(図10(A)参照)
。この工程を行う前に、絶縁膜156をゲート絶縁膜113に加工し、酸化物半導体膜1
05が露出した状態で、酸化物半導体膜105にドーパント159を注入することで一対
の領域108a、108bを形成してもよい(図12(A)参照)。そして、一対の領域
108a、108b、ゲート絶縁膜113及びゲート電極117を覆うように絶縁膜16
1を形成し、RIEのような異方性エッチングでサイドウォール絶縁膜119を形成して
もよい(図12(B)参照)。このようにして形成したサイドウォール絶縁膜119を用
いたトランジスタの断面図を図12(C)に示す。
以上より、本発明の一態様より、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置を提供す
ることができる。
なお、本実施の形態に記載の構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に記載の構
成、方法などと適宜、組み合わせて用いることができる。
(実施の形態4)
本実施の形態では、先の実施の形態で説明したトランジスタとは作製方法が一部異なる
トランジスタについて説明する。従って、本実施の形態は、先の実施の形態で用いた図面
(符号及びハッチングを含む。)及び説明を適宜用い、重複する説明は省略することがあ
る。
〈トランジスタの構成例〉
図13(A)及び図13(B)に、トランジスタ400の上面図及び断面図を示す。図
13(A)はトランジスタ400の上面図であり、図13(B)は、図13(A)の一点
鎖線A−B間の断面図である。なお、図13(A)では、明瞭化のため、トランジスタ4
00の構成要素の一部(例えば、基板101、下地絶縁膜103、及びゲート絶縁膜11
3など)を省略している。
図13(A)及び図13(B)より、トランジスタ400は、基板101上に下地絶縁
膜103が設けられており、下地絶縁膜103上にソース電極127a及びドレイン電極
127bが設けられており、ソース電極127a及びドレイン電極127bの一部に接す
る酸化物半導体膜130が下地絶縁膜103上に設けられており、酸化物半導体膜130
上にゲート絶縁膜113が設けられており、ゲート絶縁膜113上にゲート電極117が
設けられており、ゲート絶縁膜113及びゲート電極117に接してサイドウォール絶縁
膜119が設けられており、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜130、ゲート絶縁膜1
13、ゲート電極117及びサイドウォール絶縁膜119上に絶縁性を有する金属酸化膜
121が設けられており、絶縁性を有する金属酸化膜121上に層間絶縁膜123が設け
られており、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶縁膜123に形成された開口1
25a、125bを介して、ソース電極127a及びドレイン電極127bに接するソー
ス配線327a及びドレイン配線327bが設けられている。なお、下地絶縁膜103及
び層間絶縁膜123は、設けなくてもよい。
トランジスタ400における、基板101、下地絶縁膜103、酸化物半導体膜130
、ゲート絶縁膜113、ゲート電極117、サイドウォール絶縁膜119、絶縁性を有す
る金属酸化膜121、層間絶縁膜123、ソース電極127a及びドレイン電極127b
の詳細は、トランジスタ300と同様である。
ソース配線327a及びドレイン配線327bは、ソース電極127a及びドレイン電
極127bの引き回し配線として設けられており、ソース電極127a及びドレイン電極
127bと電気的に接続されている。
〈トランジスタの作製方法〉
次に、トランジスタ400の作製方法について、図面を用いて説明する。
まず、基板101を準備し、基板101上に下地絶縁膜103を形成し、下地絶縁膜1
03上にソース電極127a及びドレイン電極127bを形成する(図14(A)参照)
基板101は実施の形態1に記載した種類の中から選択し、下地絶縁膜103は実施の
形態1で説明した材料及び方法を用いて形成することができる。
ソース電極127a及びドレイン電極127bは、実施の形態1で説明した材料及び方
法を適宜用いて形成する。
以降の工程は、トランジスタ300の作製方法と同様である。酸化物半導体膜105を
形成し(図14(B)参照)、絶縁膜156及びゲート電極117を形成した後、ゲート
電極117をマスクとして用いて、ドーパント159を酸化物半導体膜105に注入して
、第1の領域132及び一対の領域108a、108bを形成し(図14(C)参照)、
絶縁膜156を加工してゲート絶縁膜113を形成し、サイドウォール絶縁膜119を形
成し(図14(D)参照)、ゲート電極117及びサイドウォール絶縁膜119をマスク
としてドーパント159を一対の領域108a、108bに注入して、第1の領域132
、一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a、136bを有す
る酸化物半導体膜130を形成し(図15(A)参照)、絶縁性を有する金属酸化膜12
1を形成し(図15(B)参照)、層間絶縁膜123を形成し、開口125a、開口12
5bを形成し(図15(C)参照)、開口125a、開口125bにソース配線327a
及びドレイン配線327bを形成することでトランジスタ400を作製することができる
(図13(B)参照)。
また、実施の形態1と同様に適宜、加熱処理を行うことができる。例えば、酸化物半導
体膜105に加工した後や、少なくとも絶縁性を有する金属酸化膜121を形成した後に
加熱処理を行うことが好ましい。当該加熱処理を行うことで、酸化物半導体膜の脱水素化
又は脱水化が生じ、酸化物半導体膜中の酸素欠損を修復できるため、良好な電気特性を有
するトランジスタ400を作製することができる。
以上より、本発明の一態様より、良好な電気特性を有し、高性能な半導体装置を提供す
ることができる。
なお、本実施の形態に記載の構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に記載の構
成、方法などと適宜、組み合わせて用いることができる。
(実施の形態5)
本実施の形態では、先の実施の形態で説明したトランジスタとは構造が一部異なるトラ
ンジスタについて説明する。なお、本実施の形態においても、先の実施の形態で用いた図
面(符号及びハッチングを含む。)及び説明を適宜用い、重複する説明は省略することが
ある。
〈トランジスタの構成例〉
図16(A)及び図16(B)に、トランジスタ500の上面図及び断面図を示す。図
16(A)はトランジスタ500の上面図であり、図16(B)は、図16(A)の一点
鎖線C−D間の断面図である。なお、図16(A)では、明瞭化のため、トランジスタ5
00の構成要素の一部(例えば、基板501及びゲート絶縁膜505など)を省略してい
る。
図16(A)及び図16(B)より、トランジスタ500は、基板501上にゲート電
極503が設けられており、基板501及びゲート電極503上にゲート絶縁膜505が
設けられており、ゲート絶縁膜505上に酸化物半導体膜507が設けられており、ゲー
ト絶縁膜505及び酸化物半導体膜507上にソース電極509a及びドレイン電極50
9bが設けられており、酸化物半導体膜507、ソース電極509a及びドレイン電極5
09b上に保護絶縁膜511が設けられており、保護絶縁膜511上に層間絶縁膜513
が設けられている。なお、基板501及びゲート電極503の間に下地絶縁膜を設けても
よい。
酸化物半導体膜507は、ゲート絶縁膜505を介してゲート電極503と重畳して設
けられている。酸化物半導体膜507において、ゲート電極503と重畳している領域が
チャネル形成領域となる。従って、ゲート電極503はゲート絶縁膜505の下面と接す
る(ゲート電極503はゲート絶縁膜505より下方に設けられている)ことから、トラ
ンジスタ500はボトムゲート構造のトランジスタである。また、トランジスタ500に
おいて、ソース電極509a及びドレイン電極509bは、酸化物半導体膜507の一部
を覆うようにして設けられている。
また、ゲート電極503はゲート配線としても機能する。ソース電極509aはソース
配線としても機能する。ドレイン電極509bはドレイン配線としても機能する。
トランジスタ500において、基板501の詳細は先の実施の形態で説明したトランジ
スタの基板101の詳細と同様である。ゲート電極503の詳細はゲート電極117の詳
細と同様である。ゲート絶縁膜505の詳細はゲート絶縁膜113及び絶縁膜156の詳
細と同様である。酸化物半導体膜507の詳細は酸化物半導体膜105と同様である。ソ
ース電極509a及びドレイン電極509bの詳細はソース電極127a及びドレイン電
極127bと同様である。
保護絶縁膜511は、加熱することによって、酸素の一部を酸化物半導体膜に供給し、
酸化物半導体膜中の酸素欠損を修復できる効果を有する絶縁膜であることが好ましく、従
って、酸素を含む絶縁膜が好ましい。
例えば、酸化シリコン、酸化ガリウム、若しくは酸化アルミニウムなどの酸化絶縁膜、
又は酸化窒化シリコン、酸化窒化アルミニウムなどの酸化窒化絶縁膜、若しくは窒化酸化
シリコンなどの窒化酸化絶縁膜から選ばれた一の絶縁膜、又は複数が積層された絶縁膜と
することができる。トランジスタ500の作製工程で、加熱することによって酸素の一部
を放出する絶縁膜を用いることが好ましい。なかでも、シリコンを有する酸化絶縁膜、酸
化窒化絶縁膜又は窒化酸化絶縁膜とすることが好ましい。また、保護絶縁膜511は、C
VD法、スパッタリング法、MBE法、又はPLD法などで形成できる。
層間絶縁膜513の詳細は、先の実施の形態で説明したトランジスタの層間絶縁膜12
3と同様である。
〈トランジスタの作製方法〉
次に、トランジスタ500の作製方法について、図面を用いて説明する。
まず、基板501を準備し、基板501上にゲート電極503を形成する。本実施の形
態では、スパッタリング法を用いて基板501上に30nmの窒化タンタル膜及び200
nmのタングステン膜を順に積層形成した後、フォトリソグラフィ工程及びエッチング工
程を行って、ゲート電極503を形成する。
次に、ゲート電極503上にゲート絶縁膜505を形成する(図17(A)参照)。本
実施の形態では、ゲート絶縁膜505として、加熱することによって酸素の一部を放出す
る絶縁膜、具体的には、酸素が過剰に含まれている酸化窒化シリコン膜を50nm形成す
る。このようにすることで、先の実施の形態で説明したトランジスタと同様に、トランジ
スタの作製工程の加熱処理によって、放出する酸素を酸化物半導体膜に供給することがで
き、酸化物半導体膜中(特にチャネル形成領域)の酸素欠損を修復することができる。従
って、良好な電気特性を有するトランジスタ500の作製することができる。
次に、ゲート絶縁膜505上に酸化物半導体膜506を形成する(図17(B)参照)
。酸化物半導体膜506は、先の実施の形態で説明した酸化物半導体膜154と同様に、
基板側にバイアス電力を加えながらスパッタリング法を行って形成する。本実施の形態で
は、酸化物半導体膜506としてIGZO膜を20nm形成する。
その後、酸化物半導体膜506にフォトリソグラフィ工程及びエッチング工程を行って
酸化物半導体膜507を形成する(図17(C)参照)。
次に、ゲート絶縁膜505及び酸化物半導体膜507の一部の上にソース電極509a
及びドレイン電極509bを形成する(図17(D)参照)。本実施の形態では、先の実
施の形態で説明したソース電極127a及びドレイン電極127bと同様に、チタン、ア
ルミニウム及びチタンを順に積層させて、ソース電極509a及びドレイン電極509b
を形成する。
次に、酸化物半導体膜507の一部及びソース電極509a及びドレイン電極509b
上に保護絶縁膜511を形成する。保護絶縁膜511は上記列挙した材料から選択して形
成すればよい。本実施の形態では、酸化窒化シリコン膜を30nm形成する。
次に、保護絶縁膜511上に層間絶縁膜513を形成する(図16(B)参照)。本実
施の形態では、酸化窒化シリコン膜を370nm形成する。
トランジスタ500の作製方法において、少なくとも保護絶縁膜511を形成した後に
加熱処理を行うことが好ましい。当該加熱処理は、酸素雰囲気下、窒素雰囲気下、減圧下
、又は大気(超乾燥エア)下において、200℃以上700℃以下、又は200℃以上基
板歪み点未満で行う。
また、トランジスタ500の作製方法において、保護絶縁膜511及び層間絶縁膜51
3は、ソース電極509a及びドレイン電極509bを形成した後に、酸化物半導体膜5
07中の水素を除去するための加熱処理、及び酸素プラズマ処理を順に行って酸素イオン
を酸化物半導体膜507に注入した後に形成してもよい。酸化物半導体膜507に酸素イ
オンを注入する方法は、酸素プラズマ処理の代わりに、イオンインプランテーション法、
イオンドーピング法、酸素雰囲気下での加熱処理を用いてもよい。そして、トランジスタ
500の作製方法において、保護絶縁膜511を形成し、層間絶縁膜513を形成する前
に上記したいずれかの方法を用いて酸素イオンを酸化物半導体膜507に注入してもよい
以上の工程により、トランジスタ500を作製することができる。
なお、ソース電極509a及びドレイン電極509bを形成する前に、チャネル保護膜
を形成することで、チャネルストップ型のトランジスタを作製することができる。チャネ
ル保護膜は、酸化物半導体膜507に接することから、ゲート絶縁膜505及び保護絶縁
膜511と同じように酸化絶縁膜で形成することが好ましい。
以上より、ボトムゲート構造のトランジスタにおいても、水素及び酸素欠損に起因する
電荷が低減された酸化物半導体膜を用いて作製することができる。つまり、ボトムゲート
構造のトランジスタにおいても、しきい値電圧のマイナス方向への変動が抑制され、オフ
電流が低減されたトランジスタを作製できる。従って、本発明の一態様により、良好な電
気特性を有し、高性能な半導体装置を提供することができる。
(実施の形態6)
酸化物半導体膜は、例えば非単結晶を有してもよい。非単結晶は、例えば、CAAC(
C Axis Aligned Crystal)、多結晶、微結晶、非晶質部を有する
。非晶質部は、微結晶、CAACよりも欠陥準位密度が高い。また、微結晶は、CAAC
よりも欠陥準位密度が高い。なお、CAACを有する酸化物半導体を、CAAC−OS(
C Axis Aligned Crystalline Oxide Semicon
ductor)と呼ぶ。
酸化物半導体膜は、例えばCAAC−OSを有してもよい。CAAC−OSは、例えば
、c軸配向し、a軸または/およびb軸はマクロに揃っていない。
酸化物半導体膜は、例えば微結晶を有してもよい。なお、微結晶を有する酸化物半導体
を、微結晶酸化物半導体と呼ぶ。微結晶酸化物半導体膜は、例えば、1nm以上10nm
未満のサイズの微結晶(ナノ結晶ともいう。)を膜中に含む。または、微結晶酸化物半導
体膜は、例えば、1nm以上10nm未満の結晶部を有する結晶−非晶質混相構造の酸化
物半導体を有している。
酸化物半導体膜は、例えば非晶質部を有してもよい。なお、非晶質部を有する酸化物半
導体を、非晶質酸化物半導体と呼ぶ。非晶質酸化物半導体膜は、例えば、原子配列が無秩
序であり、結晶成分を有さない。または、非晶質酸化物半導体膜は、例えば、完全な非晶
質であり、結晶部を有さない。
なお、酸化物半導体膜が、CAAC−OS、微結晶酸化物半導体、非晶質酸化物半導体
の混合膜であってもよい。混合膜は、例えば、非晶質酸化物半導体の領域と、微結晶酸化
物半導体の領域と、CAAC−OSの領域と、を有する。また、混合膜は、例えば、非晶
質酸化物半導体の領域と、微結晶酸化物半導体の領域と、CAAC−OSの領域と、の積
層構造を有してもよい。
なお、酸化物半導体膜は、例えば、単結晶を有してもよい。
酸化物半導体膜は、複数の結晶部を有し、当該結晶部のc軸が被形成面の法線ベクトル
または表面の法線ベクトルに平行な方向に揃っていることが好ましい。なお、異なる結晶
部間で、それぞれa軸およびb軸の向きが異なっていてもよい。そのような酸化物半導体
膜の一例としては、CAAC−OS膜がある。
CAAC−OS膜は、完全な非晶質ではない。CAAC−OS膜は、例えば、結晶部お
よび非晶質部を有する結晶−非晶質混相構造の酸化物半導体を有している。なお、当該結
晶部は、一辺が100nm未満の立方体内に収まる大きさであることが多い。また、透過
型電子顕微鏡(TEM:Transmission Electron Microsc
ope)による観察像では、CAAC−OS膜に含まれる非晶質部と結晶部との境界、結
晶部と結晶部との境界は明確ではない。また、TEMによってCAAC−OS膜には明確
な粒界(グレインバウンダリーともいう。)は確認できない。そのため、CAAC−OS
膜は、粒界に起因する電子移動度の低下が抑制される。
CAAC−OS膜に含まれる結晶部は、例えば、c軸がCAAC−OS膜の被形成面の
法線ベクトルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向になるように揃い、かつab面に垂
直な方向から見て金属原子が三角形状または六角形状に配列し、c軸に垂直な方向から見
て金属原子が層状または金属原子と酸素原子とが層状に配列している。なお、異なる結晶
部間で、それぞれa軸およびb軸の向きが異なっていてもよい。本明細書において、単に
垂直と記載する場合、80°以上100°以下、好ましくは85°以上95°以下の範囲
も含まれることとする。また、単に平行と記載する場合、−10°以上10°以下、好ま
しくは−5°以上5°以下の範囲も含まれることとする。
なお、CAAC−OS膜において、結晶部の分布が一様でなくてもよい。例えば、CA
AC−OS膜の形成過程において、酸化物半導体膜の表面側から結晶成長させる場合、被
形成面の近傍に対し表面の近傍では結晶部の占める割合が高くなることがある。また、C
AAC−OS膜へ不純物を添加することにより、当該不純物添加領域において結晶部が非
晶質化することもある。
CAAC−OS膜に含まれる結晶部のc軸は、CAAC−OS膜の被形成面の法線ベク
トルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向になるように揃うため、CAAC−OS膜の
形状(被形成面の断面形状または表面の断面形状)によっては互いに異なる方向を向くこ
とがある。また、結晶部は、成膜したとき、または成膜後に加熱処理などの結晶化処理を
行ったときに形成される。従って、結晶部のc軸は、CAAC−OS膜が形成されたとき
の被形成面の法線ベクトルまたは表面の法線ベクトルに平行な方向になるように揃う。
CAAC−OS膜を用いたトランジスタは、可視光や紫外光の照射による電気特性の変
動が小さい。よって、当該トランジスタは、信頼性が高い。
なお、酸化物半導体膜を構成する酸素の一部は窒素で置換されてもよい。
先の実施の形態で説明したトランジスタに用いる酸化物半導体膜を、CAAC−OS膜
とする場合、酸化物半導体膜表面の平坦性を高めることによって、非晶質酸化物半導体膜
を用いたトランジスタより電界効果移動度が高いトランジスタを得ることができる。酸化
物半導体膜表面の平坦性を高めるためには、平坦な表面上に酸化物半導体膜を形成するこ
とが好ましく、具体的には、平均面粗さ(Ra)が0.15nm以下、好ましくは0.1
nm以下の表面上に形成することが好ましい。
例えば、トランジスタ100乃至トランジスタ400において、酸化物半導体膜154
を形成する前に、下地絶縁膜103表面の平均面粗さ(Ra)が上記範囲となるように研
磨処理(例えば、化学的機械研磨(Chemical Mechanical Poli
shing:CMP)法)、ドライエッチング処理、又はプラズマ処理を行うことが好ま
しい。トランジスタ500においては、ゲート絶縁膜505表面の平均面粗さが上記範囲
となるように研磨処理、ドライエッチング処理、又はプラズマ処理をすることが好ましい
プラズマ処理としては、例えば、アルゴンガスを導入してプラズマを発生させる逆スパ
ッタリングを行うことができる。逆スパッタリングとは、アルゴン雰囲気下で基板側にR
F電源を用いて電圧を印加して基板近傍にプラズマを形成して表面を改質する方法である
。なお、アルゴン雰囲気に代えて窒素、ヘリウム、酸素などを用いてもよい。逆スパッタ
リングを行うと、下地絶縁膜103の表面又はゲート絶縁膜505の表面に付着している
粉状物質(パーティクル、ごみともいう)を除去することができる。
平坦化処理として、研磨処理、ドライエッチング処理、プラズマ処理は複数回行っても
よく、それらを組み合わせて行ってもよい。また、組み合わせて行う場合、工程順も特に
限定されず、下地絶縁膜103の表面又はゲート絶縁膜505の表面の凹凸状態に合わせ
て適宜設定すればよい。
なお、Raとは、JIS B 0601:2001(ISO4287:1997)で定
義されている算術平均粗さを曲面に対して適用できるよう三次元に拡張したものであり、
「基準面から指定面までの偏差の絶対値を平均した値」で表現でき、以下の式にて定義さ
れる。
ここで、指定面とは、粗さ計測の対象となる面であり、座標(x1,y1,f(x1,
y1)),(x1,y2,f(x1,y2)),(x2,y1,f(x2,y1)),(
x2,y2,f(x2,y2))の4点で表される四角形の領域とし、指定面をxy平面
に投影した長方形の面積をS0、基準面の高さ(指定面の平均の高さ)をZ0とする。R
aは原子間力顕微鏡(AFM:Atomic Force Microscope)にて
測定可能である。
CAAC−OS膜を得る方法としては、例えば3つ挙げられる。1つ目は、成膜温度を
200℃以上500℃以下として酸化物半導体膜を形成する方法である。2つ目は、膜厚
が薄い酸化物半導体膜を形成した後、200℃以上700℃以下の加熱処理を行う方法で
ある。なお、3つ目の方法は、一度、薄い膜厚で酸化物半導体膜を形成した後、200℃
以上700℃以下の加熱処理を行い、その上に酸化物半導体膜を形成してCAAC−OS
膜を形成させる方法である。図2に示したスパッタリング装置には基板支持台205にヒ
ータが設けられていることから、上記方法でCAAC−OS膜を形成することができる。
そして、基板側にバイアス電力を供給して自己バイアス電圧を制御しながら、上記方法で
酸化物半導体膜を形成した後、加熱処理することで、膜中に含まれる水素及び酸素欠損が
低減されたCAAC−OS膜を形成することができる。
例えば、トランジスタ100乃至トランジスタ400の作製方法において、酸化物半導
体膜を本実施の形態で説明した方法を用いて形成することで、膜中に含まれる水素及び酸
素欠損が低減されたCAAC−OS膜を有するトランジスタ100乃至トランジスタ40
0を作製することができる。また、トランジスタ500の作製方法において、酸化物半導
体膜506を本実施の形態で説明した方法を用いて形成することで、膜中に含まれる水素
及び酸素欠損が低減されたCAAC−OS膜を有するトランジスタ500を作製すること
ができる。
以上より、良好な電気特性を有し、信頼性に優れたトランジスタを作製することができ
る。
なお、本実施の形態に記載の構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に記載の構
成、方法などと適宜、組み合わせて用いることができる。
(実施の形態7)
本実施の形態では、本発明の一態様である半導体装置について説明する。なお、本実施
の形態で説明する半導体装置の一例は、記憶素子(メモリセル)であり、先の実施の形態
で用いた符号を適宜用いて説明する。
当該半導体装置は、単結晶半導体基板に作製された第1のトランジスタと、絶縁膜を介
して第1のトランジスタの上方に、半導体膜を用いて作製された第2のトランジスタ及び
容量素子と、を有する。
また、積層する、第1のトランジスタ及び第2のトランジスタの半導体材料、及び構造
は、同一でもよいし異なっていてもよい。ここでは、当該半導体装置の回路に好適な材料
及び構造のトランジスタをそれぞれ用いる例について説明する。
当該第2のトランジスタとしては、先の実施の形態で説明した、いずれかのトランジス
タを用いることができる。なお、当該第2のトランジスタとして用いるトランジスタの構
造に応じて、第1のトランジスタ及び容量の積層関係、並びに接続関係を適宜変更する。
本実施の形態では、第2のトランジスタにトランジスタ400を用いる例について説明す
る。
図18は、半導体装置の構成例である。図18(A)には、当該半導体装置の断面を、
図18(B)には、当該半導体装置の平面を、それぞれ示す。なお、図18(A)は、図
18(B)のE1−E2及びF1−F2における断面に相当する。なお、図18(B)で
は、明瞭化のため、半導体装置の構成要素の一部(例えば、基板601、絶縁膜619、
絶縁膜623、絶縁膜625、下地絶縁膜103、ゲート絶縁膜113、サイドウォール
絶縁膜119など)を省略している。なお、図18に記載したOSとは、当該半導体装置
に含まれるトランジスタに、先の実施の形態で説明したいずれかのトランジスタを適用で
きること示す。
また、図18(C)には、当該半導体装置の回路図の一例を示す。図18(A)及び図
18(B)に示した半導体装置に好適な材料及び構造として、下部に第1の半導体材料を
用いたトランジスタ600を有し、上部に第2の半導体材料を用いたトランジスタ400
及び容量素子650を有する。本実施の形態において、第1の半導体材料は酸化物半導体
以外の半導体材料であり、第2の半導体材料は酸化物半導体である。酸化物半導体以外の
半導体材料としては、例えば、シリコン、ゲルマニウム、シリコンゲルマニウム、炭化シ
リコン、又はガリウムヒ素などを用いることができ、単結晶半導体を用いるのが好ましい
。このような半導体材料を用いたトランジスタは、十分な高速動作が可能である。他に、
酸化物半導体以外の半導体材料として有機半導体材料などを用いてもよい。酸化物半導体
を用いたトランジスタは、その特性により長時間の電荷保持を可能とする。
図18における半導体装置の作製方法を図18(A)乃至図18(C)を用いて説明す
る。
トランジスタ600は、半導体材料(例えば、シリコンなど)を含む基板601に設け
られたチャネル形成領域607と、チャネル形成領域607を挟むように設けられた不純
物領域602a、602bと、不純物領域602a、602bに接する金属間化合物領域
603a、603bと、チャネル形成領域607上に設けられたゲート絶縁膜605と、
ゲート絶縁膜605上に設けられたゲート電極617とを有する。
半導体材料を含む基板601は、シリコンや炭化シリコンなどの単結晶半導体基板、多
結晶半導体基板、シリコンゲルマニウムなどの化合物半導体基板、SOI基板などを適用
することができる。なお、一般に「SOI基板」は、絶縁表面上にシリコン半導体膜が設
けられた構成の基板をいうが、本明細書などにおいては、絶縁表面上にシリコン以外の材
料からなる半導体膜が設けられた構成の基板も含む。つまり、「SOI基板」が有する半
導体膜は、シリコン半導体膜に限定されない。また、SOI基板には、ガラス基板などの
絶縁基板上に絶縁膜を介して半導体膜が設けられた構成のものが含まれるものとする。
SOI基板の作製方法としては、鏡面研磨ウェハーに酸素イオンを注入した後、高温加
熱することにより、表面から一定の深さに酸化層を形成させるとともに、表面層に生じた
欠陥を消滅させて作る方法、水素イオン照射により形成された微小ボイドの熱処理による
成長を利用して半導体基板を劈開する方法や、絶縁表面上に結晶成長により単結晶半導体
膜を形成する方法等を用いることができる。
例えば、単結晶半導体基板の一つの面からイオンを添加して、単結晶半導体基板の一つ
の面から一定の深さに脆弱化層を形成し、単結晶半導体基板の一つの面上、又は素子基板
上のどちらか一方に絶縁膜を形成する。単結晶半導体基板と素子基板を、絶縁膜を挟んで
重ね合わせた状態で、脆弱化層に亀裂を生じさせ、単結晶半導体基板を脆弱化層で分離す
る熱処理を行い、単結晶半導体基板より半導体膜として単結晶半導体膜を素子基板上に形
成する。上記方法を用いて作製されたSOI基板も好適に用いることができる。
基板601上にはトランジスタ600を囲むように素子分離絶縁膜606が設けられて
いる(図18(B)参照)。なお、高集積化を実現するためには、トランジスタ600に
サイドウォール絶縁膜を設けない構造とすることが望ましい。一方で、トランジスタ60
0の電気特性を重視する場合には、ゲート電極617の側面にサイドウォール絶縁膜を設
け、不純物濃度が異なる領域を含む不純物領域を設けてもよい。
単結晶半導体基板を用いたトランジスタ600は、高速動作が可能である。このため、
トランジスタ600を読み出し用のトランジスタとして用いることで、情報の読み出しを
高速に行うことができる。トランジスタ600を覆うように絶縁膜を複数層形成する。ト
ランジスタ400及び容量素子650の形成前の処理として、複数層の絶縁膜にCMP処
理を施して、平坦化した絶縁膜619、絶縁膜623、絶縁膜625を形成し、さらに、
トランジスタ400の下地絶縁膜として機能する下地絶縁膜103を形成し、同時にゲー
ト電極617の上面を露出させる。
絶縁膜619、絶縁膜623、絶縁膜625は、代表的には酸化シリコン膜、酸化窒化
シリコン膜、酸化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、窒化シリコン膜、窒化アル
ミニウム膜、窒化酸化シリコン膜、窒化酸化アルミニウム膜などの無機絶縁膜を用いるこ
とができる。絶縁膜619、絶縁膜623、絶縁膜625は、プラズマCVD法又はスパ
ッタリング法等を用いて形成することができる。
また、絶縁膜619、絶縁膜623、絶縁膜625には、ポリイミド、アクリル樹脂、
ベンゾシクロブテン系樹脂などの有機材料を用いることができる。上記有機材料の他に、
低誘電率材料(low−k材料)等を用いることができる。絶縁膜619、絶縁膜623
、絶縁膜625に有機材料を用いる場合、スピンコート法、印刷法などの湿式法によって
形成してもよい。
なお、絶縁膜625には窒化シリコン膜を用いて、窒素雰囲気下で450℃以上650
℃以下の加熱処理を行うことが好ましい。このようにすることで、当該窒化シリコン膜に
含まれる水素をトランジスタ600に供給することができ、トランジスタ600の半導体
材料を水素化することができる。また、絶縁膜625に窒化シリコン膜を用いることで、
トランジスタ400及び容量素子650の作製工程中に、トランジスタ600や絶縁膜6
19、絶縁膜623に含まれる水素が侵入することを抑制できる。
本実施の形態では、絶縁膜619としてCVD法により膜厚50nmの酸化窒化シリコ
ン膜を形成し、絶縁膜623としてスパッタリング法により膜厚550nmの酸化シリコ
ン膜を形成、絶縁膜625としてCVD法により膜厚50nmの窒化シリコン膜を形成す
る。
絶縁膜625上にトランジスタ400及び容量素子650を作製する。トランジスタ4
00は先の実施の形態での説明を参照して作製することができる(図13乃至図15参照
)。
また、本実施の形態の半導体装置は、トランジスタ400の作製工程を利用して容量素
子650を作製するため、容量素子650をトランジスタ400と同一平面上に形成する
ことができる。従って、別途、容量素子650を作製する工程を省くことができるため、
半導体装置の生産性を向上させることや、作製コストを低減することができる。
容量素子650は、一方の電極としてトランジスタ400のソース電極127aを用い
ており、誘電体としてトランジスタ400のゲート絶縁膜113を用いており、他方の電
極としてトランジスタ400のゲート電極117を用いている。なお、トランジスタ40
0のサイドウォール絶縁膜119を自己整合的に形成する場合、容量素子650の当該他
方の電極にも、トランジスタ400のサイドウォール絶縁膜119と同様の絶縁膜が形成
される。
トランジスタ400は、チャネル長方向にチャネル形成領域として機能する第1の領域
132を挟んで、第1の領域132より低抵抗領域である一対の第2の領域134a、1
34b及び一対の第3の領域136a、136bを有する酸化物半導体膜130を有する
ことにより、トランジスタ400はオン特性(例えば、オン電流及び電界効果移動度)が
高く、高速動作、高速応答が可能となる。
また、一対の第2の領域134a、134b及び一対の第3の領域136a、136b
は、第1の領域132(チャネル形成領域)に加わる電界を緩和させることができる。一
対の第3の領域136a、136bはソース領域、及びドレイン領域として機能する。酸
化物半導体膜130の中で、一対の第3領域136a、136bが最も低抵抗であり、ソ
ース電極127a及びドレイン電極127bとの接触抵抗を低減することができる。従っ
て、トランジスタ400はオン特性(例えば、オン電流及び電界効果移動度)が高く、高
速動作、高速応答が可能となる。
さらに、トランジスタ400及び容量素子650には、絶縁性を有する金属酸化膜12
1が設けられており、絶縁性を有する金属酸化膜121は外気に含まれる水素、水分など
の不純物を通過させない機能を有することから、トランジスタ400及び容量素子650
の信頼性が良好である。従って、本実施の形態に示す半導体装置は信頼性が良好な半導体
装置である。
また、配線627は、トランジスタ400のソース配線327a及びドレイン配線32
7bと同様にして形成すればよい。例えば、絶縁性を有する金属酸化膜121及び層間絶
縁膜123にドレイン電極127bに達する開口を形成し、当該開口に配線627をトラ
ンジスタ400のソース配線327a及びドレイン配線327bと同様の方法で形成する
以上より、トランジスタ600、トランジスタ400及び容量素子650を有する半導
体装置を作製することできる。トランジスタ400は、高純度化し、酸素欠損が修復され
た酸化物半導体膜130を有するトランジスタである。よって、トランジスタ400は、
電気特性の変動が抑制されたトランジスタである。
なお、容量素子650では、ゲート絶縁膜113により、絶縁性を十分に確保されてい
る。例えば、さらに十分な容量を確保するために、容量素子650は、ゲート絶縁膜11
3を薄くすることが好ましい。さらに、本実施の形態に示した半導体装置において、容量
が不要の場合は、容量素子650を設けない構成の半導体装置とすることも可能である。
図18(C)には、上記半導体装置をメモリセルとして用いる場合の回路図の一例を示
す。図18(C)において、トランジスタ400のソース電極又はドレイン電極の一方は
、容量素子650の電極の一方、及び、トランジスタ600のゲート電極と電気的に接続
されている。また、第1の配線(1st Line:ソース線とも呼ぶ。)は、トランジ
スタ600のソース電極と電気的に接続され、第2の配線(2nd Line:ビット線
とも呼ぶ。)は、トランジスタ600のドレイン電極と電気的に接続されている。また、
第3の配線(3rd Line:第1の信号線とも呼ぶ。)は、トランジスタ400のソ
ース電極又はドレイン電極の他方と電気的に接続され、第4の配線(4th Line:
第2の信号線とも呼ぶ。)は、トランジスタ400のゲート電極と電気的に接続されてい
る。そして、第5の配線(5th Line:ワード線とも呼ぶ。)は、容量素子650
の電極の他方と電気的に接続されている。
酸化物半導体を用いたトランジスタ400は、オフ電流が極めて小さいという特徴を有
しているため、トランジスタ400をオフ状態とすることで、トランジスタ400のソー
ス電極又はドレイン電極の一方と、容量素子650の電極の一方と、トランジスタ600
のゲート電極とが電気的に接続されたノード(以下、ノードFG)の電位を極めて長時間
にわたって保持することが可能である。そして、容量素子650を有することにより、ノ
ードFGに与えられた電荷の保持が容易になり、また、保持された情報の読み出しが容易
になる。
半導体装置に情報を記憶させる場合(書き込み)は、まず、第4の配線の電位を、トラ
ンジスタ400がオン状態となる電位にして、トランジスタ400をオン状態とする。こ
れにより、第3の配線の電位が、ノードFGに供給され、ノードFGに所定量の電荷が蓄
積される。ここでは、異なる二つの電位レベルを与える電荷(以下、ロー(Low)レベ
ル電荷、ハイ(High)レベル電荷という)のいずれかが与えられるものとする。その
後、第4の配線の電位を、トランジスタ400がオフ状態となる電位にして、トランジス
タ400をオフ状態とすることにより、ノードFGが浮遊状態となるため、ノードFGに
は所定の電荷が保持されたままの状態となる。以上のように、ノードFGに所定量の電荷
を蓄積及び保持させることで、メモリセルに情報を記憶させることができる。
トランジスタ400のオフ電流は極めて小さいため、ノードFGに供給された電荷は長
時間にわたって保持される。したがって、リフレッシュ動作が不要となるか、又は、リフ
レッシュ動作の頻度を極めて低くすることが可能となり、消費電力を十分に低減すること
ができる。また、電力の供給がない場合であっても、長期にわたって記憶内容を保持する
ことが可能である。
記憶された情報を読み出す場合(読み出し)は、第1の配線に所定の電位(定電位)を
与えた状態で、第5の配線に適切な電位(読み出し電位)を与えると、ノードFGに保持
された電荷量に応じて、トランジスタ600は異なる状態をとる。一般に、トランジスタ
600をnチャネル型とすると、ノードFGにHighレベル電荷が保持されている場合
のトランジスタ600の見かけのしきい値Vth_Hは、ノードFGにLowレベル電荷
が保持されている場合のトランジスタ600の見かけのしきい値Vth_Lより低くなる
ためである。ここで、見かけのしきい値とは、トランジスタ600を「オン状態」とする
ために必要な第5の配線の電位をいうものとする。したがって、第5の配線の電位をV
h_HとVth_Lの間の電位Vとすることにより、ノードFGに保持された電荷を判
別できる。例えば、書き込みにおいて、Highレベル電荷が与えられていた場合には、
第5の配線の電位がV(>Vth_H)となれば、トランジスタ600は「オン状態」
となる。Lowレベル電荷が与えられていた場合には、第5の配線の電位がV(<V
h_L)となっても、トランジスタ600は「オフ状態」のままである。このため、第5
の配線の電位を制御して、トランジスタ600のオン状態又はオフ状態を読み出す(第2
の配線の電位を読み出す)ことで、記憶された情報を読み出すことができる。
また、記憶させた情報を書き換える場合においては、上記の書き込みによって所定量の
電荷を保持したノードFGに、新たな電位を供給することで、ノードFGに新たな情報に
係る電荷を保持させる。具体的には、第4の配線の電位を、トランジスタ400がオン状
態となる電位にして、トランジスタ400をオン状態とする。これにより、第3の配線の
電位(新たな情報に係る電位)が、ノードFGに供給され、ノードFGに所定量の電荷が
蓄積される。その後、第4の配線の電位をトランジスタ400がオフ状態となる電位にし
て、トランジスタ400をオフ状態とすることにより、ノードFGには、新たな情報に係
る電荷が保持された状態となる。すなわち、ノードFGに第1の書き込みによって所定量
の電荷が保持された状態で、第1の書き込みと同様の動作(第2の書き込み)を行うこと
で、記憶させた情報を上書きすることが可能である。
本実施の形態で示すトランジスタ400は、高純度化され、酸素欠損が修復された酸化
物半導体膜130を用いることで、トランジスタ400のオフ電流を十分に低減すること
ができる。そして、このようなトランジスタを用いることで、電力の供給がない場合であ
っても、極めて長期にわたり記憶内容を保持することが可能な半導体装置が得られる。
以上より、先の実施の形態で説明したいずれかのトランジスタを用いることで高性能な
半導体装置を提供することができる。
なお、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、
方法などと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態8)
本実施の形態では、実施の形態7で説明した半導体装置の応用例について、図19を用
いて説明する。
図19(A)及び図19(B)は、図18(A)乃至図18(C)に示した記憶素子(
以下、メモリセル660とも記載する。)を複数用いて形成される半導体装置の回路図で
ある。図19(A)は、メモリセル660が直列に接続された、いわゆるNAND型の半
導体装置の回路図であり、図19(B)は、メモリセル660が並列に接続された、いわ
ゆるNOR型の半導体装置の回路図である。
図19(A)に示す半導体装置は、ソース線SL、ビット線BL、第1信号線S1、複
数本の第2信号線S2、複数本のワード線WL、複数のメモリセル660を有する。図1
9(A)では、ソース線SL及びビット線BLを1本ずつ有する構成となっているが、こ
れに限られることなく、ソース線SL及びビット線BLを複数本有する構成としてもよい
各メモリセル660において、トランジスタ600のゲート電極と、トランジスタ40
0のソース電極又はドレイン電極の一方と、容量素子650の電極の一方とは、電気的に
接続されている。また、第1信号線S1とトランジスタ400のソース電極又はドレイン
電極の他方とは、電気的に接続され、第2信号線S2と、トランジスタ400のゲート電
極とは、電気的に接続されている。そして、ワード線WLと、容量素子650の電極の他
方は電気的に接続されている。
また、メモリセル660が有するトランジスタ600のソース電極は、隣接するメモリ
セル660のトランジスタ600のドレイン電極と電気的に接続され、メモリセル660
が有するトランジスタ600のドレイン電極は、隣接するメモリセル660のトランジス
タ600のソース電極と電気的に接続される。ただし、直列に接続された複数のメモリセ
ルのうち、一方の端に設けられたメモリセル660が有するトランジスタ600のドレイ
ン電極は、ビット線と電気的に接続される。また、直列に接続された複数のメモリセルの
うち、他方の端に設けられたメモリセル660が有するトランジスタ600のソース電極
は、ソース線と電気的に接続される。
図19(A)に示す半導体装置では、行ごとの書き込み動作及び読み出し動作を行う。
書き込み動作は次のように行われる。書き込みを行う行の第2の信号線S2にトランジス
タ400がオン状態となる電位を与え、書き込みを行う行のトランジスタ400をオン状
態にする。これにより、指定した行のトランジスタ600のゲート電極に第1の信号線S
1の電位が与えられ、該ゲート電極に所定の電荷が与えられる。このようにして、指定し
た行のメモリセルにデータを書き込むことができる。
また、読み出し動作は次のように行われる。まず、読み出しを行う行以外のワード線W
Lに、トランジスタ600のゲート電極に与えられた電荷によらず、トランジスタ600
がオン状態となるような電位を与え、読み出しを行う行以外のトランジスタ600をオン
状態とする。それから、読み出しを行う行のワード線WLに、トランジスタ600のゲー
ト電極が有する電荷によって、トランジスタ600のオン状態又はオフ状態が選択される
ような電位(読み出し電位)を与える。そして、ソース線SLに定電位を与え、ビット線
BLに接続されている読み出し回路(図示しない)を動作状態とする。ここで、ソース線
SL−ビット線BL間の複数のトランジスタ600は、読み出しを行う行を除いてオン状
態となっているため、ソース線SL−ビット線BL間のコンダクタンスは、読み出しを行
う行のトランジスタ600の状態(オン状態又はオフ状態)によって決定される。読み出
しを行う行のトランジスタ600のゲート電極が有する電荷によって、トランジスタのコ
ンダクタンスは異なるから、それに応じて、ビット線BLの電位は異なる値をとることに
なる。ビット線の電位を読み出し回路によって読み出すことで、指定した行のメモリセル
から情報を読み出すことができる。
図19(B)に示す半導体装置は、ソース線SL、ビット線BL、第1信号線S1、第
2信号線S2、及びワード線WLをそれぞれ複数本有し、複数のメモリセル660を有す
る。各トランジスタ600のゲート電極と、トランジスタ400のソース電極又はドレイ
ン電極の一方と、容量素子650の電極の一方とは、電気的に接続されている。また、ソ
ース線SLとトランジスタ600のソース電極とは、電気的に接続され、ビット線BLと
トランジスタ600のドレイン電極とは、電気的に接続されている。また、第1信号線S
1とトランジスタ400のソース電極又はドレイン電極の他方とは、電気的に接続され、
第2信号線S2と、トランジスタ400のゲート電極とは、電気的に接続されている。そ
して、ワード線WLと、容量素子650の電極の他方は電気的に接続されている。
図19(B)に示す半導体装置では、行ごとの書き込み動作及び読み出し動作を行う。
書き込み動作は、上述の図19(A)に示す半導体装置と同様の方法で行われる。読み出
し動作は次のように行われる。まず、読み出しを行う行以外のワード線WLに、トランジ
スタ600のゲート電極に与えられた電荷によらず、トランジスタ600がオフ状態とな
るような電位を与え、読み出しを行う行以外のトランジスタ600をオフ状態とする。そ
れから、読み出しを行う行のワード線WLに、トランジスタ600のゲート電極が有する
電荷によって、トランジスタ600のオン状態又はオフ状態が選択されるような電位(読
み出し電位)を与える。そして、ソース線SLに定電位を与え、ビット線BLに接続され
ている読み出し回路(図示しない)を動作状態とする。ここで、ソース線SL−ビット線
BL間のコンダクタンスは、読み出しを行う行のトランジスタ600の状態(オン状態又
はオフ状態)によって決定される。つまり、読み出しを行う行のトランジスタ600のゲ
ート電極が有する電荷によって、ビット線BLの電位は異なる値をとることになる。ビッ
ト線の電位を読み出し回路によって読み出すことで、指定した行のメモリセルから情報を
読み出すことができる。
上記においては、各メモリセル660に保持させる情報量を1ビットとしたが、本実施
の形態に示す記憶装置の構成はこれに限られない。トランジスタ600のゲート電極に与
える電位を3以上用意して、各メモリセル660が保持する情報量を増加させてもよい。
例えば、トランジスタ600のゲート電極にあたえる電位を4種類とする場合には、各メ
モリセルに2ビットの情報を保持させることができる。
なお、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、
方法などと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態9)
本実施の形態では、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタを適用した半導
体装置について図20を用いて説明する。なお、本実施の形態においても、半導体装置の
一例として記憶素子(メモリセル)を示し、先の実施の形態に示した構成と異なる構成の
記憶素子について説明する。
本実施の形態で説明する記憶素子の回路図を図20(A)に示す。
図20(A)に示したメモリセルは、ビット線BLと、ワード線WLと、センスアンプ
SAmpと、トランジスタTrと、キャパシタCと、を有する。
キャパシタCに保持された電圧の時間変化は、トランジスタTrのオフ電流によって図
20(B)に示すように徐々に低減していくことが知られている。当初V0からV1まで
充電された電圧は、時間が経過するとdata1を読み出す限界点であるVAまで低減す
る。この期間を保持期間T_1とする。即ち、2値メモリセルの場合、保持期間T_1の
間にリフレッシュをする必要がある。
先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタは、高純度化され、酸素欠損が修復
された酸化物半導体膜を用いたトランジスタであり、電気特性の変動が抑制され、オフ電
流が十分に低減されている。そのため、トランジスタTrに先の実施の形態のいずれかで
説明したトランジスタを適用することで保持期間T_1を長くすることができる。即ち、
リフレッシュ期間を長くとることが可能となるため、消費電力を低減することができる。
例えば、オフ電流が1×10−21A以下、好ましくは1×10−24A以下となった酸
化物半導体膜を用いたトランジスタで本実施の形態で説明するメモリセルを構成すると、
電力を供給せずに数日間から数十年間に渡ってデータを保持することが可能となる。
また、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタは、オン電流及び電界効果移
動度が高いことから高速動作、高速応答が可能なメモリセルを作製することができる。
以上より、先の実施の形態で説明したいずれかのトランジスタを用いることで高性能な
半導体装置を提供することができる。
なお、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、
方法などと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態10)
本実施の形態では、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタを適用した半導
体装置について、図21を参照して説明する。
図21(A)には、いわゆるDRAM(Dynamic Random Access
Memory)に相当する構成の半導体装置の一例を示す。図21(A)に示すメモリ
セルアレイ1120は、複数のメモリセル1130がマトリクス状に配列された構成を有
している。また、メモリセルアレイ1120は、m本の第1の配線、及びn本の第2の配
線を有する。なお、本実施の形態においては、第1の配線をワード線WLとよび、第2の
配線をビット線BLとよぶ。
メモリセル1130は、トランジスタ1131と、容量素子1132と、から構成され
ている。トランジスタ1131のゲート電極は、第1の配線(ワード線WL)と接続され
ている。また、トランジスタ1131のソース電極又はドレイン電極の一方は、第2の配
線(ビット線BL)と接続されており、トランジスタ1131のソース電極又はドレイン
電極の他方は、容量素子の電極の一方と接続されている。また、容量素子の電極の他方は
容量線CLと接続され、一定の電位が与えられている。トランジスタ1131には、先の
実施の形態に示すいずれかのトランジスタが適用される。
先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタは、高純度化され、酸素欠損が修復
された酸化物半導体膜を用いたトランジスタであり、電気特性の変動が抑制され、オフ電
流が十分に低減されている。このようなトランジスタを用いることにより、いわゆるDR
AMとして認識されている図21(A)に示す半導体装置を実質的な不揮発性メモリとし
て使用することが可能になる。
図21(B)には、いわゆるSRAM(Static Random Access
Memory)に相当する構成の半導体装置の一例を示す。図21(B)に示すメモリセ
ルアレイ1140は、複数のメモリセル1150がマトリクス状に配列された構成とする
ことができる。また、メモリセルアレイ1140は、第1の配線(ワード線WL)、第2
の配線(ビット線BL)及び第3の配線(反転ビット線BLB)、電源電位線VDD、及
び接地電位線VSSを有する。
メモリセル1150は、第1のトランジスタ1151、第2のトランジスタ1152、
第3のトランジスタ1153、第4のトランジスタ1154、第5のトランジスタ115
5、及び第6のトランジスタ1156を有している。第1のトランジスタ1151と第2
のトランジスタ1152は、選択トランジスタとして機能する。また、第3のトランジス
タ1153と第4のトランジスタ1154のうち、一方はnチャネル型トランジスタ(こ
こでは、第4のトランジスタ1154)であり、他方はpチャネル型トランジスタ(ここ
では、第3のトランジスタ1153)である。つまり、第3のトランジスタ1153と第
4のトランジスタ1154によってCMOS回路が構成されている。同様に、第5のトラ
ンジスタ1155と第6のトランジスタ1156によってCMOS回路が構成されている
第1のトランジスタ1151、第2のトランジスタ1152、第4のトランジスタ11
54、第6のトランジスタ1156は、nチャネル型のトランジスタであり、先の実施の
形態において示したトランジスタを適用することができる。第3のトランジスタ1153
と第5のトランジスタ1155は、pチャネル型のトランジスタであり、酸化物半導体以
外の材料(例えば、単結晶シリコンなど)をチャネル形成領域に用いる。
そして、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタは、オン電流及び電界効果
移動度が高いことから高速動作、高速応答が可能な半導体装置を作製することができる。
以上より、先の実施の形態で説明したいずれかのトランジスタを用いることで高性能な
半導体装置を提供することができる。
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、方法な
どと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態11)
先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタを少なくとも一部に用いてCPU(
Central Processing Unit)を構成することができる。
図22(A)は、CPUの具体的な構成を示すブロック図である。図22(A)に示す
CPUは、基板1190上に、演算回路(ALU:Arithmetic logic
unit)1191、ALUコントローラ1192、インストラクションデコーダ119
3、インタラプトコントローラ1194、タイミングコントローラ1195、レジスタ1
196、レジスタコントローラ1197、バスインターフェース(Bus I/F)11
98、書き換え可能なROM1199、及びROMインターフェース(ROM I/F)
1189を有している。基板1190は、半導体基板、SOI基板、ガラス基板などを用
いる。ROM1199及びROM I/F1189は、別チップに設けても良い。勿論、
図22(A)に示すCPUは、その構成を簡略化して示した一例にすぎず、実際のCPU
はその用途によって多種多様な構成を有している。
Bus I/F1198を介してCPUに入力された命令は、インストラクションデコ
ーダ1193に入力され、デコードされた後、ALUコントローラ1192、インタラプ
トコントローラ1194、レジスタコントローラ1197、タイミングコントローラ11
95に入力される。
ALUコントローラ1192、インタラプトコントローラ1194、レジスタコントロ
ーラ1197、タイミングコントローラ1195は、デコードされた命令に基づき、各種
制御を行なう。具体的にALUコントローラ1192は、ALU1191の動作を制御す
るための信号を生成する。また、インタラプトコントローラ1194は、CPUのプログ
ラム実行中に、外部の入出力装置や、周辺回路からの割り込み要求を、その優先度やマス
ク状態から判断し、処理する。レジスタコントローラ1197は、レジスタ1196のア
ドレスを生成し、CPUの状態に応じてレジスタ1196の読み出しや書き込みを行なう
また、タイミングコントローラ1195は、ALU1191、ALUコントローラ11
92、インストラクションデコーダ1193、インタラプトコントローラ1194、及び
レジスタコントローラ1197の動作のタイミングを制御する信号を生成する。例えばタ
イミングコントローラ1195は、基準クロック信号CLK1を元に、内部クロック信号
CLK2を生成する内部クロック生成部を備えており、クロック信号CLK2を上記各種
回路に供給する。
図22(A)に示すCPUでは、レジスタ1196に、記憶素子が設けられている。レ
ジスタ1196の記憶素子には、先の実施の形態に記載されている記憶素子を用いること
ができる。
図22(A)に示すCPUにおいて、レジスタコントローラ1197は、ALU119
1からの指示に従い、レジスタ1196における保持動作の選択を行う。すなわち、レジ
スタ1196が有する記憶素子において、論理(値)を反転させる論理素子によるデータ
の保持を行うか、容量素子によるデータの保持を行うかを、選択する。論理(値)を反転
させる論理素子によるデータの保持が選択されている場合、レジスタ1196内の記憶素
子への、電源電圧の供給が行われる。容量素子におけるデータの保持が選択されている場
合、容量素子へのデータの書き換えが行われ、レジスタ1196内の記憶素子への電源電
圧の供給を停止することができる。
電源停止に関しては、図22(B)又は図22(C)に示すように、記憶素子群と、電
源電位Vdd又は電源電位Vssの与えられているノード間に、スイッチング素子を設け
ることにより行うことができる。以下に図22(B)及び図22(C)の回路の説明を行
う。
図22(B)及び図22(C)では、記憶素子への電源電位の供給を制御するスイッチ
ング素子に、酸化物半導体をチャネル形成領域に用いたトランジスタを含む記憶回路の構
成の一例を示す。
図22(B)に示す記憶装置は、スイッチング素子1141と、記憶素子1142を複
数有する記憶素子群1143とを有している。具体的に、各記憶素子1142には、先の
実施の形態に記載されている記憶素子を用いることができる。記憶素子群1143が有す
る各記憶素子1142には、スイッチング素子1141を介して、ハイレベルの電源電位
Vddが供給されている。さらに、記憶素子群1143が有する各記憶素子1142には
、信号INの電位と、ローレベルの電源電位Vssの電位が与えられている。
図22(B)では、スイッチング素子1141として、酸化物半導体をチャネル形成領
域に有するトランジスタを用いており、該トランジスタは、そのゲート電極に与えられる
信号SigAによりスイッチングが制御される。
なお、図22(B)では、スイッチング素子1141がトランジスタを一つだけ有する
構成を示しているが、特に限定されず、トランジスタを複数有していても良い。スイッチ
ング素子1141が、スイッチング素子として機能するトランジスタを複数有している場
合、上記複数のトランジスタは並列に接続されていても良いし、直列に接続されていても
良いし、直列と並列が組み合わされて接続されていても良い。
また、図22(B)では、スイッチング素子1141により、記憶素子群1143が有
する各記憶素子1142への、ハイレベルの電源電位Vddの供給が制御されているが、
スイッチング素子1141により、ローレベルの電源電位Vssの供給が制御されていて
も良い。
また、図22(C)には、記憶素子群1143が有する各記憶素子1142に、スイッ
チング素子1141を介して、ローレベルの電源電位Vssが供給されている、記憶装置
の一例を示す。スイッチング素子1141により、記憶素子群1143が有する各記憶素
子1142への、ローレベルの電源電位Vssの供給を制御することができる。
記憶素子群と、電源電位Vdd又は電源電位Vssの与えられているノード間に、スイ
ッチング素子を設け、一時的にCPUの動作を停止し、電源電圧の供給を停止した場合に
おいてもデータを保持することが可能であり、消費電力の低減を行うことができる。具体
的には、例えば、パーソナルコンピュータのユーザーが、キーボードなどの入力装置への
情報の入力を停止している間でも、CPUの動作を停止することができ、それにより消費
電力を低減することができる。
ここでは、CPUを例に挙げて説明したが、DSP(Digital Signal
Processor)、カスタムLSI、FPGA(Field Programmab
le Gate Array)等のLSIにも応用可能である。
本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、方法な
どと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態12)
本実施の形態では、同一基板上に少なくとも駆動回路の一部と、画素部に配置するトラ
ンジスタを作製する例について以下に説明する。
画素部に配置するトランジスタは、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタ
の作製方法に従って形成する。また、先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタ
はnチャネル型とすることが容易なので、駆動回路のうち、nチャネル型トランジスタで
構成することができる駆動回路の一部を画素部のトランジスタと同一基板上に形成するこ
とができる。
先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタは、高純度化され、酸素欠損が修復
された酸化物半導体膜を用いたトランジスタであり、電気特性の変動が抑制され、オフ電
流が十分に低減されている。また、当該トランジスタは、オン電流及び電界効果移動度が
高い。そのため、画素部や駆動回路に先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタ
を用いることにより、高性能で高信頼性な表示装置を提供することができる。
アクティブマトリクス型表示装置の一例を図23(A)に示す。表示装置の基板700
上には、画素部701、第1の走査線駆動回路702、第2の走査線駆動回路703、信
号線駆動回路704を有する。画素部701には、複数の信号線が信号線駆動回路704
から延伸して配置され、複数の走査線が第1の走査線駆動回路702、及び第2の走査線
駆動回路703から延伸して配置されている。なお、走査線と信号線との交差領域には、
各々、表示素子を有する画素がマトリクス状に設けられている。また、表示装置の基板7
00はFPC(Flexible Printed Circuit)等の接続部を介し
て、タイミング制御回路(コントローラ、制御ICともいう)に接続されている。
図23(A)では、第1の走査線駆動回路702、第2の走査線駆動回路703、信号
線駆動回路704は、画素部701と同じ基板700上に形成される。そのため、外部に
設ける駆動回路等の部品の数が減るので、コストの低減を図ることができる。また、基板
700外部に駆動回路を設けた場合、配線を延伸させる必要が生じ、配線間の接続数が増
える。同じ基板700上に駆動回路を設けた場合、その配線間の接続数を減らすことがで
き、信頼性の向上、又は歩留まりの向上を図ることができる。
また、画素部の回路構成の一例を図23(B)に示す。ここでは、VA型液晶表示パネ
ルの画素構造を示す。
この画素構造は、一つの画素に複数の画素電極が有り、それぞれの画素電極にトランジ
スタが接続されている。各トランジスタは、異なるゲート信号で駆動されるように構成さ
れている。すなわち、マルチドメイン設計された画素において、個々の画素電極に印加す
る信号を、独立して制御する構成を有している。
トランジスタ716のゲート配線712と、トランジスタ717のゲート配線713に
は、異なるゲート信号を与えることができるように分離されている。一方、データ線とし
て機能するソース配線又はドレイン配線714は、トランジスタ716とトランジスタ7
17で共通に用いられている。トランジスタ716とトランジスタ717は、先の実施の
形態のいずれかで説明したトランジスタを適宜用いることができる。これにより、高性能
な液晶表示パネルを提供することができる。
トランジスタ716と電気的に接続する第1の画素電極と、トランジスタ717と電気
的に接続する第2の画素電極の形状は異なっており、スリットによって分離されている。
V字型に広がる第1の画素電極の外側を囲むように第2の画素電極が形成されている。第
1の画素電極と第2の画素電極に印加する電圧のタイミングを、トランジスタ716及び
トランジスタ717により異ならせることで、液晶の配向を制御している。トランジスタ
716はゲート配線712と接続し、トランジスタ717はゲート配線713と接続して
いる。ゲート配線712とゲート配線713は異なるゲート信号を与えることで、トラン
ジスタ716とトランジスタ717の動作タイミングを異ならせることができる。
また、容量配線710と、誘電体として機能するゲート絶縁膜と、第1の画素電極又は
第2の画素電極と電気的に接続する容量電極とで保持容量を形成する。
第1の画素電極と液晶層と対向電極が重なり合うことで、第1の液晶素子718が形成
されている。また、第2の画素電極と液晶層と対向電極が重なり合うことで、第2の液晶
素子719が形成されている。また、一画素に第1の液晶素子718と第2の液晶素子7
19が設けられたマルチドメイン構造である。
なお、図23(B)に示す画素構成は、これに限定されない。例えば、図23(B)に
示す画素に新たにスイッチ、抵抗素子、容量素子、トランジスタ、センサ、又は論理回路
などを追加してもよい。
また、画素部の回路構成の一例を図23(C)に示す。ここでは、有機EL素子を用い
た表示パネルの画素構造を示す。
有機EL素子は、発光素子に電圧を印加することにより、一対の電極から電子及び正孔
がそれぞれ発光性の有機化合物を含む層に注入され、電流が流れる。そして、それらキャ
リア(電子及び正孔)が再結合することにより、発光性の有機化合物が励起状態を形成し
、その励起状態が基底状態に戻る際に発光する。このようなメカニズムから、このような
発光素子は、電流励起型の発光素子と呼ばれる。
図23(C)は、半導体装置の例としてデジタル時間階調駆動を適用可能な画素構成の
一例を示す図である。
デジタル時間階調駆動を適用可能な画素の構成及び画素の動作について説明する。ここ
では酸化物半導体膜を用いるnチャネル型のトランジスタを1つの画素に2つ用いる例を
示す。
画素720は、スイッチング用トランジスタ721、駆動用トランジスタ722、発光
素子724及び容量素子723を有している。スイッチング用トランジスタ721は、ゲ
ート電極が走査線726に接続され、第1電極(ソース電極及びドレイン電極の一方)が
信号線725に接続され、第2電極(ソース電極及びドレイン電極の他方)が駆動用トラ
ンジスタ722のゲート電極に接続されている。駆動用トランジスタ722は、ゲート電
極が容量素子723を介して電源線727に接続され、第1電極が電源線727に接続さ
れ、第2電極が発光素子724の第1電極(画素電極)に接続されている。発光素子72
4の第2電極は共通電極728に相当する。共通電極728は、同一基板上に形成される
共通電位線と電気的に接続される。
スイッチング用トランジスタ721及び駆動用トランジスタ722は先の実施の形態の
いずれかで説明したトランジスタを適宜用いることができる。これにより、信頼性の高い
有機EL素子を用いた表示パネルを提供することができる。
なお、発光素子724の第2電極(共通電極728)には低電源電位が設定されている
。なお、低電源電位とは、電源線727に設定される高電源電位を基準にして低電源電位
<高電源電位を満たす電位であり、低電源電位としては例えばGND、0Vなどが設定さ
れていてもよい。この高電源電位と低電源電位との電位差を発光素子724に印加して、
発光素子724に電流を流して発光素子724を発光させるため、高電源電位と低電源電
位との電位差が発光素子724の順方向しきい値電圧以上となるようにそれぞれの電位を
設定する。
なお、容量素子723は駆動用トランジスタ722のゲート容量を代用して省略するこ
とも可能である。駆動用トランジスタ722のゲート容量については、チャネル形成領域
とゲート電極との間で容量が形成されていてもよい。
ここで、電圧入力電圧駆動方式の場合には、駆動用トランジスタ722のゲート電極に
は、駆動用トランジスタ722が十分なオン状態又はオフ状態の二つの状態となるような
ビデオ信号を入力する。つまり、駆動用トランジスタ722は線形領域で動作させる。駆
動用トランジスタ722は線形領域で動作させるため、電源線727の電圧よりも高い電
圧を駆動用トランジスタ722のゲート電極にかける。なお、信号線725には、電源線
電圧と駆動用トランジスタ722のVthとの和である電圧以上の電圧をかける。
また、デジタル時間階調駆動に代えて、アナログ階調駆動を行う場合、信号の入力を異
ならせることで、図23(C)と同じ画素構成を用いることができる。
アナログ階調駆動を行う場合、駆動用トランジスタ722のゲート電極に発光素子72
4の順方向電圧と、駆動用トランジスタ722のVthとの和である電圧以上の電圧をか
ける。発光素子724の順方向電圧とは、所望の輝度とする場合の電圧を指しており、少
なくとも順方向しきい値電圧を含む。なお、駆動用トランジスタ722が飽和領域で動作
するようなビデオ信号を入力することで、発光素子724に電流を流すことができる。駆
動用トランジスタ722を飽和領域で動作させるため、電源線727の電位は、駆動用ト
ランジスタ722のゲート電位よりも高くする。ビデオ信号をアナログとすることで、発
光素子724にビデオ信号に応じた電流を流し、アナログ階調駆動を行うことができる。
なお、図23(C)に示す画素構成は、これに限定されない。例えば、図23(C)に
示す画素に新たにスイッチ、抵抗素子、容量素子、センサ、トランジスタ又は論理回路な
どを追加してもよい。
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、
方法などと適宜組み合わせて用いることができる。
(実施の形態13)
本明細書に開示する半導体装置は、さまざまな電子機器(遊技機も含む)に適用するこ
とができる。電子機器としては、例えば、テレビジョン装置(テレビ、又はテレビジョン
受信機ともいう)、コンピュータ用などのモニタ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメ
ラ等のカメラ、デジタルフォトフレーム、携帯電話機(携帯電話、携帯電話装置ともいう
)、携帯型ゲーム機、携帯情報端末、音響再生装置、パチンコ機などの大型ゲーム機など
が挙げられる。上記実施の形態で説明した半導体装置を具備する電子機器の例について説
明する。
図24(A)は、携帯型の情報端末の一例であり、本体1001、筐体1002、表示
部1003a、1003bなどによって構成されている。表示部1003bはタッチパネ
ルとなっており、表示部1003bに表示されるキーボードボタン1004を触れること
で画面操作や、文字入力を行うことができる。勿論、表示部1003aをタッチパネルと
して構成してもよい。先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタをスイッチング
素子に用いて作製した液晶パネルや有機発光パネルを表示部に適用することにより、高性
能な携帯型の情報端末を作製できる。例えば、低消費電力且つ高信頼性な携帯型の情報端
末を作製できる。
図24(A)は、様々な情報(静止画、動画、テキスト画像など)を表示する機能、カ
レンダー、日付又は時刻などを表示部に表示する機能、表示部に表示した情報を操作又は
編集する機能、様々なソフトウェア(プログラム)によって処理を制御する機能、等を有
することができる。また、筐体の裏面や側面に、外部接続用端子(イヤホン端子、USB
端子など)、記録媒体挿入部などを備える構成としてもよい。
また、図24(A)に示す携帯型の情報端末は、無線で情報を送受信できる構成として
もよい。無線により、電子書籍サーバから、所望の書籍データなどを購入し、ダウンロー
ドする構成とすることも可能である。
図24(B)は、携帯音楽プレイヤーの一例であり、本体1021には表示部1023
と、耳に装着するための固定部1022と、スピーカー、操作ボタン1024、外部メモ
リスロット1025等が設けられている。先の実施の形態のいずれかで説明したトランジ
スタをスイッチング素子に用いて作製した液晶パネルや有機発光パネルを表示部に適用す
ることにより、高性能な携帯音楽プレイヤーを作製できる。例えば、低消費電力且つ高信
頼性な携帯音楽プレイヤーを作製できる。
さらに、図24(B)に示す携帯音楽プレイヤーにアンテナやマイク機能や無線機能を
持たせ、携帯電話と連携させれば、乗用車などを運転しながらワイヤレスによるハンズフ
リーでの会話も可能である。
図24(C)は、携帯電話の一例であり、筐体1030及び筐体1031の二つの筐体
で構成されている。筐体1031には、表示パネル1032、スピーカー1033、マイ
クロフォン1034、ポインティングデバイス1036、カメラ用レンズ1037、外部
接続端子1038などを備えている。また、筐体1030には、携帯型情報端末の充電を
行う太陽電池セル1040、外部メモリスロット1041などを備えている。また、アン
テナは筐体1031内部に内蔵されている。先の実施の形態のいずれかで説明したトラン
ジスタをスイッチング素子に用いて作製した液晶パネルや有機発光パネルを表示パネルに
適用することにより、高性能な携帯電話を作製できる。例えば、低消費電力且つ高信頼性
な携帯電話を作製できる。
また、表示パネル1032はタッチパネルを備えており、図24(C)には映像表示さ
れている複数の操作キー1035を点線で示している。なお、太陽電池セル1040で出
力される電圧を各回路に必要な電圧に昇圧するための昇圧回路も実装している。
表示パネル1032は、使用形態に応じて表示の方向が適宜変化する。また、表示パネ
ル1032と同一面上にカメラ用レンズ1037を備えているため、テレビ電話が可能で
ある。スピーカー1033及びマイクロフォン1034は音声通話に限らず、テレビ電話
、録音、再生などが可能である。さらに、筐体1030と筐体1031は、スライドし、
図24(C)のように展開している状態から重なり合った状態とすることができ、携帯に
適した小型化が可能である。
外部接続端子1038はACアダプタ及びUSBケーブルなどの各種ケーブルと接続可
能であり、充電及びパーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。また、外
部メモリスロット1041に記録媒体を挿入し、より大量のデータ保存及び移動に対応で
きる。
また、上記機能に加えて、赤外線通信機能、テレビ受信機能などを備えたものであって
もよい。
図24(D)は、テレビジョン装置の一例であり、筐体1051に表示部1053が組
み込まれている。当該テレビジョン装置は、表示部1053により、映像を表示すること
が可能である。また、ここでは、CPUを内蔵したスタンド1055により筐体1051
を支持した構成を示している。先の実施の形態のいずれかで説明したトランジスタをスイ
ッチング素子に用いて作製した液晶パネルや有機発光パネルを表示部に適用することによ
り、高性能なテレビジョン装置を作製できる。例えば、低消費電力且つ高信頼性なテレビ
ジョン装置を作製できる。
テレビジョン装置の操作は、筐体1051が備える操作スイッチや、別体のリモコン操
作機により行うことができる。また、リモコン操作機に、当該リモコン操作機から出力す
る情報を表示する表示部を設ける構成としてもよい。
なお、テレビジョン装置は、受信機やモデムなどを備えた構成とする。受信機により一
般のテレビ放送の受信を行うことができ、さらにモデムを介して有線又は無線による通信
ネットワークに接続することにより、一方向(送信者から受信者)又は双方向(送信者と
受信者間、あるいは受信者間同士など)の情報通信を行うことも可能である。
また、テレビジョン装置は、外部接続端子1054や、記憶媒体再生録画部1052、
外部メモリスロットを備えている。外部接続端子1054は、USBケーブルなどの各種
ケーブルと接続可能であり、パーソナルコンピュータなどとのデータ通信が可能である。
記憶媒体再生録画部1052では、ディスク状の記録媒体を挿入し、記録媒体に記憶され
ているデータの読み出し、記録媒体への書き込みが可能である。また、外部メモリスロッ
トに差し込まれた外部メモリ1056にデータ保存されている画像や映像などを表示部1
053に映し出すことも可能である。
また、先の実施の形態で示した記憶装置を外部メモリ1056やCPUに適用すること
により、消費電力が十分に低減された信頼性の高いテレビジョン装置とすることができる
以上、本実施の形態に示す構成、方法などは、他の実施の形態及び実施例に示す構成、
方法などと適宜組み合わせて用いることができる。
本実施例では、本発明の一態様である半導体装置に適用できる酸化物半導体膜の物性に
ついて説明する。
まず、物性の評価を行った試料の作製方法について説明する。当該作製方法は、基板側
にバイアス電力を加えながらスパッタリング法で酸化物半導体膜を形成する工程と、形成
した酸化物半導体膜を加熱処理する工程を有する。なお、本実施例では、マグネトロンス
パッタリング装置を用いたので、当該作製方法は図2(B)を適宜参照して説明する。
本実施例で形成する酸化物半導体膜は、原子数比がIn:Ga:Zn=3:1:2であ
るIn−Ga−Zn系酸化物とした。そこで、ターゲット207を原子数比がIn:Ga
:Zn=3:1:2であるIn−Ga−Zn系酸化物ターゲットとした。
基板支持台205に基板(石英基板)を設置し、ガス供給手段204より処理室201
に酸素ガスを供給し、処理室201の圧力を0.4Paに調整した。処理室201に供給
した酸素ガスは30sccmとした。
次いで、電源211によってRF電力を電極203に加えて、処理室201内に酸素プ
ラズマを発生させ、基板支持台205に設置した基板にターゲット207の酸化物半導体
膜を堆積させた。このとき、電源215によってRF電力を、基板支持台205(基板側
)にバイアス電力を供給して酸化物半導体膜を100nm形成した。つまり、自己バイア
ス電圧(Vdc)を制御しながら、基板に酸化物半導体膜を100nm形成した。なお、
酸化物半導体膜を形成する際、基板温度は室温とし、電極203に加えたRF電力は20
0Wとした。
また、本実施例では、スパッタリング法で酸化物半導体膜を形成する際に、基板側に加
えるバイアス電力を、0W、100W、200Wの3条件とした。比較例である、バイア
ス電力を0Wとして作製される試料を試料Aとし、バイアス電力を100Wとして作製さ
れる試料を試料Bとし、バイアス電力を200Wとして作製される試料を試料Cとした。
次いで、形成した酸化物半導体膜を加熱処理し、物性を評価する試料を作製した。当該
加熱処理は酸素雰囲気下又は窒素雰囲気下で1時間行い、加熱処理の温度は650℃とし
た。
なお、基板側に加えるRF電力(バイアス電力)と基板側に印加される自己バイアス電
圧との間には図25に示した関係を有する。それゆえ、バイアス電力を100Wとした試
料Bは、概ね290Vの自己バイアス電圧が印加された試料といえ、バイアス電力を20
0Wとした試料Cは、概ね440Vの自己バイアス電圧が印加された試料といえる。なお
、自己バイアス電圧は、基板の電位と接地電位との電位差を測定した。
次いで、酸素雰囲気下又は窒素雰囲気下で650℃の加熱処理をした試料A、試料B、
及び試料Cについて、ホール効果測定によってキャリア密度測定を行った。キャリア密度
測定の結果を図26に示す。図26において、横軸は基板側に印加された自己バイアス電
圧(Vdc)[V]を示し、縦軸は測定したキャリア密度[cm−3]を示す。
図26より、比較例であり、自己バイアス電圧が0Vである試料Aのキャリア密度は、
4.6×1016cm−3であった。一方、概ね290Vの自己バイアス電圧が印加され
た試料Bのキャリア密度は、8.5×1015cm−3であった。概ね440Vの自己バ
イアス電圧が印加された試料Cのキャリア密度は、2.9×1014cm−3であった。
また、図26に示した試料B及び試料Cの結果より、試料Bの条件から試料Cの条件に
することでキャリア密度が直線的に低下するとすれば、自己バイアス電圧を400V以上
に制御して酸化物半導体膜を形成し、加熱処理を行うことでキャリア密度を1×1015
cm−3未満とすることができるといえる。換言すると、基板側に供給するバイアス電力
を200W以上(図25参照)として酸化物半導体膜を形成し、加熱処理を行うことでキ
ャリア密度を1×1015cm−3未満とすることができるといえる。
次に、試料A、試料B、及び試料Cの同様の作製工程を用い、加熱処理の温度を650
℃から450℃に変更して作製した試料を試料D、試料E、及び試料Fを作製した。つま
り、試料Dは自己バイアス電圧を0Vとして作製した試料であり、試料Eは自己バイアス
電圧を概ね290Vとして作製した試料であり、試料Fは自己バイアス電圧を概ね440
Vとして作製した試料である。
試料A乃至試料Fについて、電子スピン共鳴法を用いて酸素欠損に起因する信号のスピ
ン密度を測定した。測定した結果を図27に示す。図27において、横軸はg値を示し、
縦軸に当該信号の強度を示している。
図27(A)は、450℃で加熱処理をした試料D、試料E、及び試料Fの結果であり
、図27(B)は、650℃で加熱処理をした試料A、試料B、及び試料Cの結果である
。図27(A)より、基板側にバイアス電力を加えない(0W)試料Dでは、g(g値)
=1.93付近に対称性を有する信号が観察された。当該信号は酸化物半導体膜の酸素欠
損に起因する信号である。当該信号を積分変換した吸収曲線におけるピークの積分値と、
あらかじめ欠陥の総量が定量されている標準試料とを比較することで、当該信号における
スピン密度を算出した。当該スピン密度は9.3×1016spins/cmであった
なお、本実施例では、試料A乃至試料Fの酸化物半導体膜として、原子数比がIn:G
a:Zn=3:1:2であるIn−Ga−Zn系酸化物としているため、当該酸化物半導
体膜におけるInの組成は、GaとZnとの組成に比べて多い。それゆえ、試料A乃至試
料Fの酸化物半導体膜の酸素欠損に起因する信号のg(g値)は1.93よりも小さい値
となっている。
例えば、試料A乃至試料Fの酸化物半導体膜として、原子数比がIn:Ga:Zn=1
:1:1であるIn−Ga−Zn系酸化物を用いた場合、酸素欠損に起因する信号のg(
g値)は、1.93の位置に現れると考察できる。
一方、基板側に100Wのバイアス電力を加えた(概ね290VのVdcが印加された
)試料E、及び基板側に200Wのバイアス電力を加えた(概ね440VのVdcが印加
された)試料Fには、g(g値)=1.93付近に対称性を有する信号は観察されなかっ
た。従って、基板側にバイアス電力を供給し酸素プラズマ中で基板側に印加される自己バ
イアス電圧を制御しながら、酸化物半導体膜を形成することで、酸素を取り込みながら酸
化物半導体膜を形成することができ、酸素欠損が低減された酸化物半導体膜を形成できる
と確認できた。
また、図27(B)より、650℃で加熱処理をした試料A、試料B、及び試料Cには
、g(g値)=1.93付近に対称性を有する信号が観察されなかった。つまり、試料A
、試料B、及び試料Cにおいて、当該信号のスピン密度は検出下限以下であった。
以上より、酸素雰囲気下でスパッタリング法により酸化物半導体膜を形成する際、基板
側に印加される自己バイアス電圧を制御して形成した後、加熱処理を行うことで、酸素欠
損が低減された酸化物半導体膜を形成することができる。このようにすることで、例えば
、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近の信号のピークから算
出されたスピン密度が9.3×1016spins/cm未満であり、好ましくは5×
1016spins/cm以下であり、さらに好ましくは検出下限以下であって、且つ
キャリア密度が1×1015/cm未満である酸化物半導体膜を形成することができる
。そして、この方法で形成した酸化物半導体膜を用いることで、高性能な半導体装置を作
製することができる。

Claims (2)

  1. 酸素を有する雰囲気にて、基板にバイアス電力を供給しながら、前記基板上にスパッタリング法を用いて酸化物半導体膜を形成する作製方法であって、
    前記酸化物半導体膜は、スピン密度が9.3×1016spins/cm未満であり、
    前記スピン密度は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近の信号のピークから算出されたものであることを特徴とする酸化物半導体膜の作製方法。
  2. 酸素を有する雰囲気にて、基板にバイアス電力を供給しながら、前記基板上にスパッタリング法を用いて酸化物半導体膜を形成する作製方法であって、
    前記酸化物半導体膜は、スピン密度が9.3×1016spins/cm未満であり、
    前記スピン密度は、電子スピン共鳴法によって計測されるg(g値)が1.93付近の信号のピークから算出されたものであって、
    前記酸化物半導体膜のキャリア密度は、1×1015/cm未満であることを特徴とする酸化物半導体膜の作製方法。
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