TWI669752B - 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器 - Google Patents

用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器 Download PDF

Info

Publication number
TWI669752B
TWI669752B TW105134741A TW105134741A TWI669752B TW I669752 B TWI669752 B TW I669752B TW 105134741 A TW105134741 A TW 105134741A TW 105134741 A TW105134741 A TW 105134741A TW I669752 B TWI669752 B TW I669752B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
holes
collimator
aspect ratio
collimator assembly
substantially vertical
Prior art date
Application number
TW105134741A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201724196A (zh
Inventor
馬丁李 萊克
張富宏
安東尼 英凡特
王征
Original Assignee
美商應用材料股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 美商應用材料股份有限公司 filed Critical 美商應用材料股份有限公司
Publication of TW201724196A publication Critical patent/TW201724196A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI669752B publication Critical patent/TWI669752B/zh

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/34Sputtering
    • C23C14/3407Cathode assembly for sputtering apparatus, e.g. Target
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/34Gas-filled discharge tubes operating with cathodic sputtering
    • H01J37/3411Constructional aspects of the reactor
    • H01J37/3447Collimators, shutters, apertures
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/04Coating on selected surface areas, e.g. using masks
    • C23C14/046Coating cavities or hollow spaces, e.g. interior of tubes; Infiltration of porous substrates
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/34Sputtering
    • C23C14/35Sputtering by application of a magnetic field, e.g. magnetron sputtering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/54Controlling or regulating the coating process
    • C23C14/542Controlling the film thickness or evaporation rate
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/32009Arrangements for generation of plasma specially adapted for examination or treatment of objects, e.g. plasma sources
    • H01J37/32403Treating multiple sides of workpieces, e.g. 3D workpieces
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/32431Constructional details of the reactor
    • H01J37/32458Vessel
    • H01J37/32477Vessel characterised by the means for protecting vessels or internal parts, e.g. coatings
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/34Gas-filled discharge tubes operating with cathodic sputtering
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/34Gas-filled discharge tubes operating with cathodic sputtering
    • H01J37/3464Operating strategies
    • H01J37/347Thickness uniformity of coated layers or desired profile of target erosion

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physical Vapour Deposition (AREA)
  • Electrodes Of Semiconductors (AREA)
  • Physical Deposition Of Substances That Are Components Of Semiconductor Devices (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Power Engineering (AREA)

Abstract

在本文描述的一些實施方式中,提供一種可偏壓準直器。使所述準直器偏壓的能力允許控制濺射物質所穿過的電場。在本公開內容的一些實施方式中,提供了一種具有高有效深寬比,同時維持沿所述準直器的六邊形陣列的所述準直器周邊的低深寬比的準直器。在一些實施方式中,提供了在六邊形陣列中帶有陡峭入口邊緣的準直器。已經發現,在所述準直器中使用陡峭入口邊緣減少了所述六邊形陣列的單元的沉積突懸和沉積堵塞。這些各種特徵使得薄膜均勻性得到改善並且延長了所述準直器和處理套組的壽命。

Description

用於PVD濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
本公開內容的實施方式大體而言關於一種用於將材料均勻濺射沉積到基板上的高深寬比特徵的底部和側壁中的裝置和方法。
以可靠的方式產生亞半微米(sub-half micron)和更小的特徵是半導體元件的下一代超大型積體電路(VLSI)和巨大型積體電路(ULSI)的關鍵技術挑戰之一。然而,隨著電路技術不斷地最小化,VLSI和ULSI技術中不斷收縮尺寸的互連件已經對處理能力有額外的需求。例如,隨著下一代元件的電路密度的增加,互連件(諸如通孔、溝槽、觸點、閘極結構和其它特徵、以及在它們之間的介電材料)的寬度減小,而介電層的厚度保持基本上恆定,由此特徵的深寬比增加。
濺射(也稱物理氣相沉積(PVD))廣泛用來在積體電路中沉積金屬特徵。濺射用於沉積用作擴散阻擋層、種晶層、主要導體、抗反射塗層和蝕刻停止層的層。源材料(諸如靶)被藉由電場強烈加速的離子轟擊。轟擊使材料從靶射出,並且材料隨後沉積在基板上。在沉積過程中,射出的顆粒可沿不同方向行進,而非大體上正交於基板表面,這造成了在基板中的高深寬比特徵的拐角上形成的突懸結構。突懸可不利地造成形成在沉積材料內的孔洞或孔隙,從而造成所形成特徵的導電性減小。高深寬比幾何形狀更難實現無孔隙的填充。
一種已發展成允許使用濺射在高深寬比特徵底部中沉積薄膜的技術是準直器濺射。準直器是定位在濺射源與基板之間的過濾板材。準直器通常具有均勻厚度,並且包括形成為穿過厚度的多個通道。濺射材料在準直器的從濺射源到基板的路徑上穿過準直器。準直器會濾出或收集本將以超過期望角度的銳角來撞擊工件的材料。
藉由給定的準直器來完成的材料過濾的實際量是取決於穿過準直器的孔隙的深寬比。材料(諸如沿近似於垂直於基板的路徑來行進的顆粒)穿過準直器,並且沉積在基板上。這允許了在高深寬比特徵底部中實現改進的覆蓋。然而,在使用通常具有整體上六邊形的形狀的現有技術準直器時存在某些問題。不利的是,帶現有技術準直器的PVD腔室經常發生單元堵塞,並且由於六邊形準直器的拐角的遮擋而在基板邊緣附近留下六點沉積。
因此,需要提高藉由PVD技術在基板上沉積源材料的均勻性。
本公開內容的實施方式大體上關於一種用於將材料均勻濺射沉積到基板上的高深寬比特徵的底部和側壁中的裝置和方法。在一個實施方式中,提供一種準直器。所述準直器包括:主體,所述主體具有中心區域;周邊區域;和過渡區域,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。所述準直器具有:第一多個孔,所述第一多個孔在所述中心區域中,具有第一深寬比;第二多個孔,所述第二多個孔在所述周邊區域中,具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比;以及第三多個孔,所述第三多個孔在所述過渡區域中。所述第三多個孔被切割成使得所述過渡區域形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀。所述第一多個孔、所述第二多個孔和所述第三多個孔的上部部分包括入口角部分。
在另一個實施方式中,提供一種準直器。所述準直器包括蜂巢狀結構,所述蜂巢狀結構具有限定並分開六邊形孔的壁。所述六邊形孔包括:第一多個六邊形孔,所述第一多個六邊形孔在中心區域中,具有第一深寬比;第二多個六邊形孔,所述第二多個六邊形孔在周邊區域中,具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比;以及第三多個六邊形孔,所述第三多個六邊形孔在過渡區域中,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。限定所述過渡區域的所述第三多個孔的壁形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀,並且所述壁的上部部分包括入口角部分。
在又一個實施方式中,提供一種用於將濺射靶包圍的準直器組件。所述準直器組件包括遮蔽部分,所述遮蔽部分耦接於準直器部分。所述準直器部分包括:主體,所述主體具有中心區域;周邊區域;和過渡區域,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。所述中心區域具有第一多個孔,所述第一多個孔在所述中心區域中,具有第一深寬比。所述周邊區域具有第二多個孔,所述第二多個孔具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比。所述過渡區域具有第三多個孔,所述第三多個孔在所述過渡區域中,其中所述第三多個孔被切割成使得所述過渡區域形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀。所述遮蔽部分包括:頂環;支撐凸緣,所述支撐凸緣位於所述頂環下方,所述支撐凸緣徑向向外延伸;以及圓柱形帶,所述圓柱形帶從所述支撐凸緣向下延伸。所述圓柱形帶具有:第一垂直或是基本垂直部分;徑向向內傾斜部分,所述徑向向內傾斜部分是從所述第一垂直或是基本垂直部分向下延伸;以及第二垂直或是基本垂直部分,所述第二垂直或是基本垂直部分是從所述徑向向內傾斜部分向下延伸,其中所述徑向向內傾斜部分跨所述周邊區域中的所述第二多個孔的一部分來延伸。
在又一個實施方式中,提供一種用於將濺射靶包圍的準直器組件。所述準直器組件包括遮蔽部分,所述遮蔽部分耦接於準直器部分。所述準直器部分包括蜂巢狀結構,所述蜂巢狀結構具有限定並分開六邊形孔的壁。所述六邊形孔包括:第一多個六邊形孔,所述第一多個六邊形孔在中心區域中,具有第一深寬比;第二多個六邊形孔,所述第二多個六邊形孔在周邊區域中,具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比;以及第三多個六邊形孔,所述第三多個六邊形孔在過渡區域中,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。限定所述過渡區域的所述第三多個孔的壁形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀,並且所述壁的上部部分包括入口角部分。所述遮蔽部分包括:頂環;支撐凸緣,所述支撐凸緣位於所述頂環下方,所述支撐凸緣徑向向外延伸;以及圓柱形帶,所述圓柱形帶從所述支撐凸緣向下延伸到所述蜂巢狀結構下方的某個高度處。
在又一個實施方式中,提供一種基板處理腔室。所述基板處理腔室包括:腔室主體,所述腔室主體限定內部容積;濺射靶,所述濺射靶被設置在所述內部容積的上部部分中;基板支撐件,所述基板支撐件被設置在所述濺射靶下方;以及準直器組件,所述準直器組件用於包圍所述濺射靶。遮蔽件包括遮蔽部分,所述遮蔽部分耦接於準直器部分。所述準直器部分包括:主體,所述主體具有中心區域;周邊區域;和過渡區域,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。所述中心區域具有第一多個孔,所述第一多個孔在所述中心區域中,具有第一深寬比。所述周邊區域具有第二多個孔,所述第二多孔隙具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比。所述過渡區域具有第三多個孔,所述第三多個孔在所述過渡區域中,其中所述第三多個孔被切割成使得所述過渡區域形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀。所述遮蔽部分包括:頂環;支撐凸緣,所述支撐凸緣位於所述頂環下方,所述支撐凸緣徑向向外延伸;以及圓柱形帶,所述圓柱形帶從所述支撐凸緣向下延伸。所述圓柱形帶具有:第一垂直或是基本垂直部分;徑向向內傾斜部分,所述徑向向內傾斜部分是從所述第一垂直或是基本垂直部分向下延伸;以及第二垂直或是基本垂直部分,所述第二垂直或是基本垂直部分是從所述徑向向內傾斜部分向下延伸,其中所述徑向向內傾斜部分跨所述周邊區域中的所述第二多個孔的一部分來延伸。
在又一個實施方式中,提供一種基板處理腔室。所述基板處理腔室包括:腔室主體,所述腔室主體限定內部容積;濺射靶,所述濺射靶被設置在所述內部容積的上部部分中;基板支撐件,所述基板支撐件被設置在所述濺射靶下方;以及準直器組件,所述準直器組件用於包圍所述濺射靶。所述準直器組件包括遮蔽部分,所述遮蔽部分耦接於準直器部分。所述準直器部分包括蜂巢狀結構,所述蜂巢狀結構具有限定並分開六邊形孔的壁。所述六邊形孔包括:第一多個六邊形孔,所述第一多個六邊形孔在中心區域中,具有第一深寬比;第二多個六邊形孔,所述第二多個六邊形孔在周邊區域中,具有第二深寬比,所述第二深寬比小於所述第一深寬比;以及第三多個六邊形孔,所述第三多個六邊形孔在過渡區域中,所述過渡區域設置在所述中心區域與所述周邊區域之間。限定所述過渡區域的所述第三多個孔的壁形成將所述中心區域包圍的圓錐形狀,並且所述壁的上部部分包括入口角部分。所述遮蔽部分包括:頂環;支撐凸緣,所述支撐凸緣位於所述頂環下方,所述支撐凸緣徑向向外延伸;以及圓柱形帶,所述圓柱形帶從所述支撐凸緣向下延伸到所述蜂巢狀結構下方的某個高度處。
以下公開內容描述一種用於PVD濺射的準直器/通量優化器。某些細節在以下描述和圖1-6中闡明,以便提供對本公開內容的各種實施方式的透徹理解。通常與準直器和PVD濺射相關的所熟知的結構和系統的其它細節描述並未在以下公開內容中闡明,以便避免不必要地模糊對各種實施方式的描述。
附圖中示出的許多細節、尺寸、角度和其它特徵僅為示例性的特定實施方式。因此,其它實施方式在不背離本公開內容的精神或範圍的情況下,可以具有其它細節、部件、尺寸、角度和特徵。另外,本公開內容的進一步的實施方式可以在無若干下述細節的情況下實踐。
本文所描述的實施方式將在下文中參照PVD處理系統進行描述,諸如可購自加利福尼亞州聖克拉拉市應用材料公司(Applied Materials, Inc. of Santa Clara, California)的EnCoRe® PVD處理腔室。有能力執行濺射製程的其它工具還可適於從本文所描述的實施方式中受益。另外,使本文所描述濺射製程能夠進行的任何系統可有利地使用。本文所描述的裝置描述僅是示例性的,而不應當理解或解釋為本文所描述的實施方式的範圍的限制。
對PVD濺射電漿的物理準直已用來藉由在中性濺射物質到達基板前過濾偏角來改進基板上的濺射結果。在本文中描述的一些實施方式中,提供一種可偏壓準直器。使所述準直器偏壓的能力允許對濺射物質所穿過的磁場的控制。在本公開內容的一些實施方式中,提供一種此類準直器:具有高有效深寬比,同時維持沿所述準直器的六邊形的陣列的所述準直器的周邊的低深寬比。在一些實施方式中,提供一種在所述六邊形的陣列中帶陡峭入口邊緣的準直器。已經發現,相較現有技術準直器設計來說,在所述準直器中使用陡峭入口邊緣實質上減少了所述六邊形的陣列中的單元的沉積突懸和沉積堵塞。相較現有技術準直器設計來說,這些各種特徵實質上提高了薄膜均勻性並且延長了準直器和處理套組的壽命,同時減少了清潔持續時間。
圖1描繪了具有能夠處理基板154的處理套組140的一個實施方式的基板處理腔室100的示例性的實施方式。處理腔室與控制器101耦接。處理套組140包括一件式的下部遮蔽件180以及準直器組件108。準直器組件108包括與準直器部分110耦接的一件式的上部遮蔽部分186。在所示的實施方式中,處理腔室100包括濺射腔室,濺射腔室也稱物理氣相沉積(PVD)腔室,能夠在基板上沉積例如鈦、氧化鋁、鋁、銅、鉭、氮化鉭、鎢或氮化物。合適的PVD腔室的實例包括ALPS® Plus和SIP EnCoRe® PVD處理腔室,兩者均可購自加利福尼亞州聖克拉拉市應用材料公司。預見的是,可購自其它的製造商的處理腔室可受益於本文所描述的實施方式。
處理腔室100具有腔室主體105,所述腔室主體限定內部處理容積106。腔室主體105包括腔室壁150、接地的導電配接器144和導電凸緣184,所述導電凸緣被設置在腔室壁150上方。腔室壁150可以是接地的。導電凸緣184定位在第一介電隔離環143與第二介電隔離環147之間。一或更多個RF電源151將偏壓電位透過匹配網路155提供到導電凸緣184,以便向一件式的上部遮蔽部分186和準直器部分110通電。
處理腔室100包括:濺射源,諸如具有濺射表面145的濺射靶142;以及基板支撐基座152,用於將基板154(例如,半導體基板)接收在其上,支撐基座152具有周邊邊緣153。基板支撐基座152可位於腔室壁150內。
在一個實施方式中,處理腔室100包括由接地的導電配接器144穿過介電隔離器146支撐的濺射靶142。濺射靶142包括將在濺射過程中沉積在基板154的表面上的材料,並且可以包括用於在形成於基板154中的高深寬比特徵中沉積作為種晶層的銅。在一個實施方式中,濺射靶142還可包括可濺射的材料(諸如銅)的金屬表面層與結構材料(諸如鋁)的背襯層(backing layer)的粘結的組合物。
在一個實施方式中,基板支撐基座152支撐基板154,基板具有要濺射塗佈的高深寬比特徵,高深寬比特徵的底部與濺射靶142的主要表面平面相對。基板支撐基座152具有設置成大體上平行於濺射靶142的濺射表面145的平面基板接收表面。基板支撐基座152可垂直地移動通過連接到底腔室壁160的波紋管158,以便允許基板154藉由處理腔室100的下部部分中的負載鎖定閥(未示出)傳送到基板支撐基座152上。基板支撐基座152隨後可升高至沉積位置,如圖所示。
在一個實施方式中,處理氣體可從氣源162藉由品質流量控制器164供應到處理腔室100的下部部分中。在一個實施方式中,耦接到處理腔室100的可控直流(DC)電源148可以用來將負電壓或偏壓施加到濺射靶142。射頻(RF)電源156可耦接到基板支撐基座152,以便在基板154上引起DC自偏壓。在一個實施方式中,基板支撐基座152是接地的。在一個實施方式中,基板支撐基座152是電浮動的。
在一個實施方式中,磁控管170被定位在濺射靶142上方。磁控管170可以包括由連接到軸176的基底板材174支撐的多個磁體172,軸可與處理腔室100和基板154的中心軸軸向對準。在一個實施方式中,磁體172以腎臟形的圖案來對準。磁體172在處理腔室100內靠近濺射靶142的前面的位置產生磁場,以便生成電漿,使得大通量的離子撞擊濺射靶142,從而導致靶材濺射發射。磁體172可圍繞軸176旋轉以增加在濺射靶142的表面上的磁場的均勻性。在一個實施方式中,磁控管170是小磁體磁控管。在一個實施方式中,磁體172可旋轉並在平行或基本平行於濺射靶142的面的線性方向上往復移動,以便產生螺旋運動。在一個實施方式中,磁體172可圍繞中心軸和獨立地控制的第二軸兩者來旋轉,以便控制它們的徑向和角位置。
在一個實施方式中,第一組磁體194可設置成鄰近腔室壁150,以有助於生成脫離濺射靶142的金屬離子的電場。此外,第二組磁體195可設置成鄰近濺射靶142,以有助於生成使材料脫離濺射靶142的電極場。值得注意的是,設置在處理腔室100周圍的磁體數量可為如需要的那樣多,以便改善電漿離解和濺射效率。
在一個實施方式中,處理腔室100包括一件式的下部遮蔽件180,所述一件式的下部遮蔽件可以是接地的,具有由腔室壁150支撐並電耦接到腔室壁150上的支撐凸緣182。一件式的上部遮蔽部分186由接地的導電配接器144的導電凸緣184支撐並電耦接至導電凸緣184上。一件式的上部遮蔽部分186和一件式的下部遮蔽件180被電耦接,就像接地的導電配接器144和腔室壁150那樣。在一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186和一件式的下部遮蔽件180兩者是由不銹鋼構成。在另一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186和一件式的下部遮蔽件180兩者是由鋁構成。在一個實施方式中,處理腔室100包括中間的遮蔽件(未示出),中間的遮蔽件被耦接到一件式的上部遮蔽部分186。在一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186和一件式的下部遮蔽件180在處理腔室100內電浮動。在一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186和一件式的下部遮蔽件180可耦接到電源。
在一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186具有上部部分,所述上部部分密切配合濺射靶142的環狀的側凹槽,其中在一件式的上部遮蔽部分186與濺射靶142之間存在狹窄間隙188,所述狹窄間隙窄至足以防止電漿穿透並足以濺射塗佈介電隔離器146。
在一個實施方式中,一件式的下部遮蔽件180向下延伸到圓柱形的外帶196中,所述圓柱形的外帶大體上沿腔室壁150延伸到基板支撐基座152的頂表面下方。一件式的下部遮蔽件180可以具有從圓柱形的外帶196向內徑向延伸的基底板材198。基底板材198可以包括包圍基板支撐基座152的周邊的向上延伸的圓柱形的內帶103。在一個實施方式中,蓋環102在基板支撐基座152處於下部裝載位置時擱置在圓柱形的內帶103的頂部,並且在基板支撐基座152處於上部沉積位置時擱置在基板支撐基座152的外周邊上,以便保護基板支撐基座152免受濺射沉積。
一件式的下部遮蔽件180包圍濺射靶142的面對基板支撐基座152並包圍基板支撐基座152的周邊壁的濺射表面145。一件式的下部遮蔽件180覆蓋並遮蔽處理腔室100的腔室壁150,以便減少源自濺射靶142的濺射表面145的濺射的沉積物沉積到一件式的下部遮蔽件180後方的部件和表面上。例如,一件式的下部遮蔽件180可以保護基板支撐基座152的表面、基板154的部分、腔室壁150和處理腔室100的底腔室壁160。
在一個實施方式中,定向濺射可藉由將準直器組件108定位在濺射靶142與基板支撐基座152之間來實現。
圖2A描繪了根據本公開內容的實施方式的準直器組件108的透視圖。圖2B描繪了根據本公開的實施方式的準直器組件108的另一個透視圖。圖3描繪了可設置在圖1的處理腔室100中的圖2A至圖2B的準直器組件108的頂視圖。準直器組件108包括與準直器部分110耦接的一件式的上部遮蔽部分186。準直器部分110包括多個孔,用以引導處理腔室100內的氣體和/或材料通量。
準直器部分110可機械地和電性地耦接到一件式的上部遮蔽部分186。在一個實施方式中,準直器部分110可耦接到在處理腔室100中定位在下部的中間的遮蔽件(未示出)。在一個實施方式中,準直器部分110可整合到一件式的上部遮蔽部分186,如圖2A至圖2B所示。在一個實施方式中,準直器部分110被焊接到一件式的上部遮蔽部分186。在一個實施方式中,準直器部分110和一件式的上部遮蔽部分186從單塊材料加工成。在一個實施方式中,準直器部分110和一件式的上部遮蔽部分186是由選自鋁、銅和不銹鋼的材料構成。或者,一件式的上部遮蔽部分186和準直器部分110被形成為單件,並使用合適的附接手段(諸如焊接)耦接在一起。在一個實施方式中,準直器部分110可以在處理腔室100內電浮動。在一個實施方式中,準直器部分110可耦接到電源。
準直器部分110通常為具有限定和分開呈密排佈置的六邊形孔128的壁126的主體或是蜂巢狀結構218。六邊形孔128的深寬比可限定為六邊形孔128的深度(等於準直器的厚度)除以六邊形孔128的寬度129。在一個實施方式中,壁126的厚度在約0.06英寸(1.524毫米)與約0.18英寸(4.572毫米)之間。在一個實施方式中,壁126的厚度在約0.12英寸(3.048毫米)與約0.15英寸(3.81毫米)之間。在一個實施方式中,準直器部分110是由選自鋁、銅和不銹鋼的材料構成。
準直器部分110的蜂巢狀結構218可以用作集成式通量優化器,用以改進穿過準直器部分110的離子的流路、離子份額和離子軌跡行為。在一個實施方式中,與遮蔽部分相鄰的壁126具有入口角部分406和半徑。準直器部分110的一件式的上部遮蔽部分186可有助於將準直器部分110安裝到處理腔室100中。
在一個實施方式中,準直器部分110可從單塊鋁加工而成。準直器部分110可任選地被塗佈或陽極化。或者,準直器部分110可由與處理環境相容的其它材料製成,並且可由一或更多個部分構成。在一些實施方式中,準直器部分110的壁126可紋理化(例如,噴丸處理),以便提高高應力薄膜(例如,銅合金)對壁126的黏附性。
在一個實施方式中,準直器部分110可以在雙極模式下電偏壓,以便控制穿過準直器部分110的離子的方向。例如,可控直流(DC)或AC準直器電源390可耦接到準直器部分110,以便將交流脈衝的正電壓或負電壓提供到準直器部分110來對準直器部分110進行偏壓。在一些實施方式中,電源390是DC電源。
準直器部分110用作篩檢程式來捕集以超過所選角度的角度從來自濺射靶142的材料射出的、近似於垂直於基板154的離子和中性物質。準直器部分110的六邊形孔128被設計成允許從來自濺射靶142的材料的中心區域或周邊區域射出的不同的百分比的離子穿過準直器部分110。由此,沉積到基板154的周邊區域和中心區域上的離子數量和離子到達角度兩者被調整和控制。因此,材料可以更均勻地濺射沉積在基板154的表面上。另外,材料可以更均勻地沉積在高深寬比特徵的底部和側壁上,尤其是位於基板154的周邊附近的高深寬比的通孔和溝槽。
圖4描繪了根據本公開內容的實施方式的圖2A至圖2B的準直器組件108的截面圖。準直器部分110包括主體或是蜂巢狀結構218,所述主體或是蜂巢狀結構具有中心區域220,所述中心區域具有第一多個孔320,所述第一多個孔具有高深寬比,諸如從約2.5:1至約3:1。在一個實施方式中,中心區域220的深寬比為從約2.6:1至約2.7:1。準直器部分110在外周區域240中的第二多個孔340的深寬比相對於中心區域220中的第一多個孔320而減小。在一個實施方式中,外周區域240中的第二多個孔340具有從約1:1至約2:1的深寬比。在一個實施方式中,外周區域240中的第二多個孔340具有約1:1的深寬比。高深寬比允許在準直器部分110的中心區域220中存在更多孔隙。在一個實施方式中,中心區域包括61個孔隙。
在一個實施方式中,六邊形孔128的徑向減小藉由在設置於中心區域220與外周區域240之間的過渡區域260中提供第三多個孔360實現。限定第三多個孔360的壁126沿預定角度「α」來切割,使得過渡區域260形成將第一多個孔320包圍的圓錐形狀。在一個實施方式中,預定角度在15度與45度之間。過渡區域有利地提供了中心區域220中的孔隙的圓形輪廓280,這克服了由於常規六邊形準直器的拐角造成的遮蔽而在基板154的邊緣附近出現的六點沉積。
限定六邊形孔128的壁126的上部部分具有入口角部分406,以便減小六邊形孔128被濺射材料堵塞的速率。入口角部分406向六邊形孔128中延伸預定距離402,並形成為處於預定角度404。在一個實施方式中,預定距離402在約0.15英寸(3.81毫米)至約1英寸(2.54厘米)之間,並且預定角度在約2度與約16度之間。在一個實施方式中,預定距離402和預定角度404分別為約0.15英寸(3.81毫米)和15度。在一個實施方式中,預定距離402和預定角度404分別為約1英寸(2.54厘米)和2.5度。
圖5A描繪了圖2A至圖2B的準直器組件108的一部分的截面圖。一件式的上部遮蔽部分186具有的直徑的大小適於包圍濺射靶142的濺射表面145,所述濺射表面面對基板支撐基座152、基板支撐基座152的周邊邊緣153,並且遮蔽處理腔室100的接地的導電配接器144和腔室壁150。一件式的上部遮蔽部分186用於減少源自濺射靶142的濺射表面145的濺射的沉積物沉積到處理腔室100的基板支撐基座152、基板154的突懸邊緣、接地的導電配接器144、腔室壁150和底腔室壁160的表面上。
一件式的上部遮蔽部分186包括頂環516。緊挨頂環516下方存在支撐凸緣526。支撐凸緣526朝處理腔室100的導電凸緣184徑向向外延伸。支撐凸緣526包括頂表面528a和底表面528b。支撐凸緣526的底表面528b可以包括多個突起(未示出),以便將一件式的上部遮蔽部分186與支撐一件式的上部遮蔽部分186的導電凸緣184對準。在一個實施方式中,一件式的上部遮蔽部分186的支撐凸緣526具有多個沉孔(未示出),這些沉孔的形狀和大小適於接收緊固件,以便將一件式的上部遮蔽部分186附連到導電凸緣184。一件式的上部遮蔽部分186的支撐凸緣526可藉由多個緊固件(例如,螺桿)固定到導電凸緣184。在一個實施方式中,多個緊固件為從30個至40個(例如,36個)。增加將一件式的上部遮蔽部分186固定到導電凸緣184的緊固件的數量提供對一件式的上部遮蔽部分186的改良的溫度控制。
從一件式的上部遮蔽部分186的頂環516向下延伸的是圓柱形帶514,所述圓柱形帶具有第一垂直或是基本垂直部分521、徑向向內傾斜部分522和第二垂直或是基本垂直部分523。第一垂直或是基本垂直部分521從頂環516向下延伸到徑向向內傾斜部分522。徑向向內傾斜部分522具有相對於圓柱形帶514的第一基本垂直部分521的從約40度至約50度(例如,從約45°至約50°)的角度「β」。如圖5A所描繪的,徑向向內傾斜部分522跨外周區域240中的第二多個孔340的一部分來延伸。第二垂直或是基本垂直部分523從徑向向內傾斜部分522向下延伸並在修圓邊緣525處終止。圓柱形帶514的徑向向內傾斜部分522例如提供用於已從頂環516剝離的濺射的沉積物和用於來自濺射靶142的周邊的濺射的沉積物的表面來附接至其上。這會有效地最小化基板154的污染,尤其是在邊緣周圍的污染。
在一個實施方式中,準直器部分110與圓柱形帶514的第一垂直或是基本垂直部分521耦接。在一個實施方式中,準直器部分110和第一垂直或是基本垂直部分521從單塊材料加工而成。
在一些實施方式中,圓柱形帶514從支撐凸緣526向下延伸到蜂巢狀結構218下方的某個高度處。例如,如圖5A所描繪的,圓柱形帶514延伸到準直器部分110的外周區域240下方的某個高度處。在一個實施方式中,第一垂直或是基本垂直部分521延伸到準直器部分110的外周區域240的第二多個孔340下方的某個高度處。在一個實施方式中,第二垂直或是基本垂直部分523延伸到準直器部分110的中心區域220的第一多個孔320下方的某個高度處。
圖5B描繪了圖2A至圖2B的準直器組件548的另一個實施方式的一部分的截面圖。圖5B的準直器組件548類似於準直器組件108,不同之處在於,圖5B的圓柱形帶514短於圖5A的圓柱形帶514。類似於圖5A的準直器組件108,準直器組件548的圓柱形帶514具有第一垂直或是基本垂直部分521、徑向向內傾斜部分522和第二垂直或是基本垂直部分553。然而,準直器組件548的第二垂直或是基本垂直部分553短於準直器組件108的第二垂直或是基本垂直部分523。在一個實施方式中,準直器組件548的第二垂直或是基本垂直部分553短於蜂巢狀結構218的中心區域220。例如,第二垂直或是基本垂直部分553延伸到外周區域240的第二多個孔340下方的某個高度處,但是不延伸到中心區域220的第一多個孔320下方的某個高度處。
圖6描繪了一件式的上部遮蔽部分186與一件式的下部遮蔽件180的相交的局部截面圖。第二垂直或是基本垂直部分523可定位成覆蓋一件式的下部遮蔽件180與一件式的上部遮蔽部分186之間的介面,從而在一件式的下部遮蔽件180與一件式的上部遮蔽部分186之間形成迷宮式間隙602。迷宮式間隙602防止導電材料在一件式的下部遮蔽件180與一件式的上部遮蔽部分186之間形成表面彌合(surface bridge),由此維持電間斷性。
總的來說,本公開內容的一些益處如下。在本文中描述的一些實施方式中,提供一種可偏壓準直器組件。使所述準直器組件偏壓的能力允許對濺射物質所穿過的電場的控制。在本公開內容的一些實施方式中,提供一種此類準直器組件:具有高有效深寬比,同時維持沿所述準直器組件的六邊形的陣列的所述準直器組件的周邊的低深寬比。在一些實施方式中,提供一種在所述六邊形的陣列中帶陡峭入口邊緣的準直器組件。已經發現,相較現有技術準直器設計來說,在所述準直器組件中使用陡峭入口邊緣實質上減少了所述六邊形的陣列中的單元的沉積突懸和沉積堵塞。在一些實施方式中,提供一種準直器組件,所述準直器組件具有帶徑向向內傾斜部分的圓柱形帶。徑向向內傾斜部分提供用於已從準直器組件的其它部分剝離的濺射的沉積物和用於來自濺射靶的周邊的濺射的沉積物附接至其上的表面。易於向內傾斜部分有效地最小化基板污染,尤其是在邊緣周圍的污染。相較於現有技術準直器設計來說,這些各種特徵實質上提高了薄膜均勻性並且延長了準直器組件和處理套組的壽命,同時減少了清潔持續時間。
在介紹本公開內容的元件或本公開內容的實施方式的示例性的方面時,冠詞「一種」、「一個」、「該」和「所述」意欲表示存在一或更多個這種元件。
術語「包含」、「包括」、「具有」意欲將是包括性的,並且表示除了所列元件之外,還可存在另外的元件。
儘管上述內容針對本公開內容的實施方式,但也可在不脫離本公開內容的基本範圍的情況下設計本發明的其它和進一步的實施方式,並且本公開內容的範圍是由以下權利要求書確定。
100‧‧‧處理腔室
101‧‧‧控制器
102‧‧‧蓋環
103‧‧‧內帶
105‧‧‧腔室主體
106‧‧‧內部處理容積
108‧‧‧準直器組件
110‧‧‧準直器部分
126‧‧‧壁
128‧‧‧六邊形孔
129‧‧‧寬度
140‧‧‧處理套組
142‧‧‧濺射靶
143‧‧‧第一介電隔離環
144‧‧‧導電配接器
145‧‧‧濺射表面
146‧‧‧介電隔離器
147‧‧‧第二介電隔離環
148‧‧‧可控直流(DC)電源
150‧‧‧腔室壁
151‧‧‧RF電源
152‧‧‧基板支撐基座
153‧‧‧周邊邊緣
154‧‧‧基板
155‧‧‧匹配網路
156‧‧‧射頻(RF)電源
158‧‧‧波紋管
160‧‧‧底腔室壁
162‧‧‧氣源
164‧‧‧品質流量控制器
170‧‧‧磁控管
172‧‧‧磁體
174‧‧‧基底板材
176‧‧‧軸
180‧‧‧下部遮蔽件
182‧‧‧支撐凸緣
184‧‧‧導電凸緣
186‧‧‧上部遮蔽部分
188‧‧‧狹窄間隙
194‧‧‧第一組磁體
195‧‧‧第二組磁體
196‧‧‧外帶
198‧‧‧底板材
218‧‧‧蜂巢狀結構
220‧‧‧中心區域
240‧‧‧外周區域
260‧‧‧過渡區域
280‧‧‧圓形輪廓
320‧‧‧第一多個孔
340‧‧‧第二多個孔
360‧‧‧第三多個孔
390‧‧‧電源
402‧‧‧預定距離
404‧‧‧預定角度
406‧‧‧入口角部分
514‧‧‧圓柱形帶
516‧‧‧頂環
521‧‧‧第一基本垂直部分
522‧‧‧徑向向內傾斜部分
523‧‧‧第二垂直或是基本垂直部分
525‧‧‧修圓邊緣
526‧‧‧支撐凸緣
528a‧‧‧頂表面
528b‧‧‧底表面
548‧‧‧準直器組件
553‧‧‧第二垂直或是基本垂直部分
602‧‧‧迷宮式間隙
因此,上文所簡要總結的能夠詳細理解本公開內容的上述所引用的特徵的方式,對實施方式的更具體的描述可以參考實施方式獲得,一些實施方式示出在附圖中。然而,應當注意的是,附圖僅僅示出了本公開內容的典型實施方式,並且因此不應視為限制本公開內容的範圍,因為本公開內容可允許其它等效實施方式。
圖1描繪根據本公開內容的實施方式的具有準直器組件的基板處理腔室的截面示意圖;
圖2A描繪根據本公開內容的實施方式的準直器組件的透視圖;
圖2B描繪根據本公開內容的實施方式的準直器組件的另一個透視圖;
圖3描繪圖2A至圖2B的準直器組件的頂視圖;
圖4描繪根據本公開內容的實施方式的圖2A至圖2B的準直器組件的截面圖;
圖5A描繪圖2A至圖2B的準直器組件的一部分的截面圖;
圖5B描繪圖2A至圖2B的準直器組件的另一個實施方式的一部分的截面圖;以及
圖6描繪準直器組件的上部遮蔽件與下部遮蔽件的相交的局部截面圖。
為了促進理解,已儘可能使用相同參考數位指代各圖所共通的相同元件。應預見到,一個實施方式的元件和特徵可有利地併入其它實施方式,而無需進一步敘述。
國內寄存資訊 (請依寄存機構、日期、號碼順序註記) 無
國外寄存資訊 (請依寄存國家、機構、日期、號碼順序註記) 無
(請換頁單獨記載) 無

Claims (20)

  1. 一種準直器組件,該準直器組件包括:一準直器部分,該準直器部分包括:一第一表面與背對該第一表面的相對的一第二表面,該第二表面具有距離該第一表面一第一距離的一第一部分、距離該第一表面一第二距離的一第二部分、及沿著該第一表面的一方向而延伸於該第一與該第二部分之間的一第三部分;一蜂巢狀結構,該蜂巢狀結構具有限定並分開的從該第一表面延伸到該第二表面的獨立孔的壁,其中該等獨立孔包括:第一多個六邊形孔,該等第一多個六邊形孔在一中心區域中,該等第一多個六邊形孔中之每一者具有一第一深寬比並從該第一表面延伸至該第二表面的該第一部分;第二多個孔,該等第二多個孔在一周邊區域中,該等第二多個孔中之每一者具有一第二深寬比並從該第一表面延伸至該第二表面的該第二部分,該第二深寬比小於該第一深寬比;以及第三多個孔,該第三多個孔在一過渡區域中,該過渡區域係設置於從該周邊區域到該中心區域,其中限定該過渡區域的該等第三多個孔中之每一者的該等壁中之至少一者包含該第二表面的該第三部分,而該第二表面的該第三部分係沿著一圓錐投射定位,並且其中該等壁的一上部部分包括一入口角部分;以及一遮蔽部分,該遮蔽部分與該準直器部分耦接,該遮蔽部分包括:一頂環;一支撐凸緣,該支撐凸緣位於該頂環下方,該支撐凸緣徑向向外延伸;以及一圓柱形帶,該圓柱形帶從該支撐凸緣向下延伸到該蜂巢狀結構下方的某個高度處。
  2. 如請求項1所述的準直器組件,其中該圓柱形帶包括:一第一基本垂直部分;以及一徑向向內傾斜部分,該徑向向內傾斜部分從該第一基本垂直部分向下延伸。
  3. 如請求項2所述的準直器組件,其進一步包括:一第二基本垂直部分,該第二基本垂直部分從該徑向向內傾斜部分向下延伸。
  4. 如請求項2所述的準直器組件,其中該徑向向內傾斜部分跨該周邊區域中的該等第二多個孔的一部分延伸。
  5. 如請求項1所述的準直器組件,其中該等第一多個六邊形孔、該等第二多個孔和該等第三多個孔是有紋理的。
  6. 如請求項1所述的準直器組件,其中該入口角部分具有從約2度至約16度的一預定角度。
  7. 如請求項6所述的準直器組件,其中該預定角度係為約2.5度,並且具有約2.54厘米的一長度。
  8. 如請求項1所述的準直器組件,其中該等第一多個六邊形孔的該第一深寬比為從約2.5:1至約3:1。
  9. 如請求項8所述的準直器組件,其中該第二深寬比為從約1:1至約2:1。
  10. 如請求項2所述的準直器組件,其中該徑向向內傾斜部分具有相對於該第一基本垂直部分從約40度至約50度的一角度。
  11. 如請求項3所述的準直器組件,其中該徑向向內傾斜部分和該第二基本垂直部分形成具有一下部遮蔽件的一迷宮式間隙。
  12. 如請求項1所述的準直器組件,其中該準直器與一DC電源耦接。
  13. 如請求項1所述的準直器組件,其中該第一深寬比係藉由一深度除以一寬度所限定,該深度係為從該第一表面到該第二表面的該第一部分的該第一距離,該寬度係為該六邊形孔的相對壁之間的一距離。
  14. 如請求項13所述的準直器組件,其中該第二深寬比係藉由一深度除以該等第二多個孔中的該孔的相對壁之間的一寬度所限定,該深度係為從該第一表面延伸到該第二表面的該第二部分的該第二距離。
  15. 一種基板處理腔室,該基板處理腔室包括:一腔室主體,該腔室主體限定一內部容積;一濺射靶,該濺射靶被設置在該內部容積的一上部部分中;一基板支撐件,該基板支撐件被設置在該濺射靶下方;一準直器組件,該準直器組件用於包圍該濺射靶,該準直器組件包括:一準直器部分,該準直器部分包括:一第一表面與背對該第一表面的相對的一第二表面,該第二表面具有距離該第一表面一第一距離的一第一部分、距離該第一表面一第二距離的一第二部分、及沿著該第一表面的一方向而延伸於該第一與該第二部分之間的一第三部分;一蜂巢狀結構,該蜂巢狀結構具有限定並分開的從該第一表面延伸到該第二表面的獨立孔的壁,其中該等獨立孔包括:第一多個六邊形孔,該等第一多個六邊形孔在一中心區域中,該等第一多個六邊形孔中之每一者具有一第一深寬比並從該第一表面延伸至該第二表面的該第一部分;第二多個孔,該等第二多個孔在一周邊區域中,該等第二多個孔中之每一者具有一第二深寬比並從該第一表面延伸至該第二表面的該第二部分,該第二深寬比小於該第一深寬比;以及第三多個孔,該等第三多個孔在一過渡區域中,該過渡區域係設置於從該周邊區域到該中心區域,其中限定該過渡區域的該等第三多個孔中之每一者的該等壁中之至少一者包含該第二表面的該第三部分,而該第二表面的該第三部分係沿著一圓錐投射定位,並且其中該等壁的一上部部分包括一入口角部分;以及一遮蔽部分,該遮蔽部分與該準直器部分耦接,該遮蔽部分包括:一頂環;一支撐凸緣,該支撐凸緣位於該頂環下方,該支撐凸緣徑向向外延伸;以及一圓柱形帶,該圓柱形帶從該支撐凸緣向下延伸到該蜂巢狀結構下方的某個高度處。
  16. 如請求項15所述的基板處理腔室,其中該圓柱形帶包括:一第一基本垂直部分;以及一徑向向內傾斜部分,該徑向向內傾斜部分從該第一基本垂直部分向下延伸。
  17. 如請求項16所述的基板處理腔室,其進一步包括:一第二基本垂直部分,該第二基本垂直部分從該徑向向內傾斜部分向下延伸。
  18. 如請求項17所述的基板處理腔室,其中該徑向向內傾斜部分延伸跨越該周邊區域中的該等第二多個孔的一部分。
  19. 如請求項15所述的基板處理腔室,其中該第一深寬比係藉由一深度除以一寬度所限定,該深度係為從該第一表面到該第二表面的該第一部分的該第一距離,該寬度係為該六邊形孔的相對壁之間的一距離。
  20. 如請求項19所述的基板處理腔室,其中該第二深寬比係藉由一深度除以該等第二多個孔的該孔的相對壁之間的一寬度所限定,該深度係為從該第一表面延伸到該第二表面的該第二部分的該第二距離。
TW105134741A 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器 TWI669752B (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562246967P 2015-10-27 2015-10-27
US62/246,967 2015-10-27

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201724196A TW201724196A (zh) 2017-07-01
TWI669752B true TWI669752B (zh) 2019-08-21

Family

ID=58562020

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW105134741A TWI669752B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
TW109124539A TWI761889B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
TW111114403A TWI839710B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
TW108124712A TWI702636B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW109124539A TWI761889B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
TW111114403A TWI839710B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
TW108124712A TWI702636B (zh) 2015-10-27 2016-10-27 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器

Country Status (8)

Country Link
US (4) US9960024B2 (zh)
EP (3) EP3369108B1 (zh)
JP (3) JP7034912B2 (zh)
KR (2) KR102695398B1 (zh)
CN (6) CN206418192U (zh)
SG (2) SG11201802667PA (zh)
TW (4) TWI669752B (zh)
WO (1) WO2017074633A1 (zh)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3369108B1 (en) * 2015-10-27 2021-08-04 Applied Materials, Inc. Biasable flux optimizer/collimator for pvd sputter chamber
CN109390222B (zh) * 2017-08-08 2021-01-05 宁波江丰电子材料股份有限公司 准直器检具及其使用方法
USD859333S1 (en) 2018-03-16 2019-09-10 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition chamber
USD858468S1 (en) 2018-03-16 2019-09-03 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition chamber
US20190353919A1 (en) * 2018-05-21 2019-11-21 Applied Materials, Inc. Multi-zone collimator for selective pvd
WO2020088415A1 (zh) * 2018-10-31 2020-05-07 北京北方华创微电子装备有限公司 反应腔室及半导体加工设备
CN109300764A (zh) * 2018-10-31 2019-02-01 北京北方华创微电子装备有限公司 反应腔室及半导体加工设备
USD937329S1 (en) 2020-03-23 2021-11-30 Applied Materials, Inc. Sputter target for a physical vapor deposition chamber
USD998575S1 (en) 2020-04-07 2023-09-12 Applied Materials, Inc. Collimator for use in a physical vapor deposition (PVD) chamber
CN112011776B (zh) * 2020-08-28 2022-10-21 北京北方华创微电子装备有限公司 半导体工艺设备及其工艺腔室
US11851751B2 (en) * 2021-07-23 2023-12-26 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Deposition system and method
USD1009816S1 (en) 2021-08-29 2024-01-02 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition chamber
USD997111S1 (en) 2021-12-15 2023-08-29 Applied Materials, Inc. Collimator for use in a physical vapor deposition (PVD) chamber
USD1038901S1 (en) 2022-01-12 2024-08-13 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition chamber
USD1026054S1 (en) 2022-04-22 2024-05-07 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition (PVD) chamber
CN115449762A (zh) * 2022-08-22 2022-12-09 无锡尚积半导体科技有限公司 一种用于磁控溅射设备的准直器及磁控溅射设备
USD1025935S1 (en) * 2022-11-03 2024-05-07 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition (PVD) chamber
USD1026839S1 (en) * 2022-12-16 2024-05-14 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition (PVD) chamber
USD1025936S1 (en) * 2022-12-16 2024-05-07 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition (PVD) chamber
USD1024149S1 (en) * 2022-12-16 2024-04-23 Applied Materials, Inc. Collimator for a physical vapor deposition (PVD) chamber

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06295903A (ja) * 1993-02-09 1994-10-21 Matsushita Electron Corp スパッタリング装置
US20070228302A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Norman Robert L Jr Adjustable suspension assembly for a collimating lattice
TW201100571A (en) * 2009-04-24 2011-01-01 Applied Materials Inc Wafer processing deposition shielding components
TW201348605A (zh) * 2012-03-14 2013-12-01 Canon Anelva Corp 緊固構件及真空裝置

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5223108A (en) * 1991-12-30 1993-06-29 Materials Research Corporation Extended lifetime collimator
US5380414A (en) 1993-06-11 1995-01-10 Applied Materials, Inc. Shield and collimator pasting deposition chamber with a wafer support periodically used as an acceptor
US5362372A (en) 1993-06-11 1994-11-08 Applied Materials, Inc. Self cleaning collimator
US5415753A (en) * 1993-07-22 1995-05-16 Materials Research Corporation Stationary aperture plate for reactive sputter deposition
US5431799A (en) 1993-10-29 1995-07-11 Applied Materials, Inc. Collimation hardware with RF bias rings to enhance sputter and/or substrate cavity ion generation efficiency
KR970009828B1 (en) 1994-02-23 1997-06-18 Sansung Electronics Co Ltd Fabrication method of collimator
EP0703598A1 (en) * 1994-09-26 1996-03-27 Applied Materials, Inc. Electrode between sputtering target and workpiece
JPH08260139A (ja) * 1995-03-23 1996-10-08 Sony Corp 成膜用コリメータ、成膜装置及び電子装置の製造方法
KR970017999A (ko) * 1995-09-29 1997-04-30 김광호 개선된 구조의 콜리메이터를 갖는 스퍼터링장치
US5650052A (en) * 1995-10-04 1997-07-22 Edelstein; Sergio Variable cell size collimator
KR970017999U (ko) 1995-10-23 1997-05-23 전자동세탁기
US5658442A (en) 1996-03-07 1997-08-19 Applied Materials, Inc. Target and dark space shield for a physical vapor deposition system
US6482301B1 (en) 1998-06-04 2002-11-19 Seagate Technology, Inc. Target shields for improved magnetic properties of a recording medium
US6362097B1 (en) 1998-07-14 2002-03-26 Applied Komatsu Technlology, Inc. Collimated sputtering of semiconductor and other films
US6149776A (en) 1998-11-12 2000-11-21 Applied Materials, Inc. Copper sputtering target
US20030015421A1 (en) 2001-07-20 2003-01-23 Applied Materials, Inc. Collimated sputtering of cobalt
WO2003030224A2 (en) 2001-07-25 2003-04-10 Applied Materials, Inc. Barrier formation using novel sputter-deposition method
US20030029715A1 (en) 2001-07-25 2003-02-13 Applied Materials, Inc. An Apparatus For Annealing Substrates In Physical Vapor Deposition Systems
US7048837B2 (en) 2002-09-13 2006-05-23 Applied Materials, Inc. End point detection for sputtering and resputtering
WO2004047160A1 (ja) 2002-11-20 2004-06-03 Renesas Technology Corp. 半導体装置の製造方法
JP2007273490A (ja) 2004-03-30 2007-10-18 Renesas Technology Corp 半導体集積回路装置の製造方法
EP1710324B1 (en) * 2005-04-08 2008-12-03 STMicroelectronics S.r.l. PVD process and chamber for the pulsed deposition of a chalcogenide material layer of a phase change memory device
US9062379B2 (en) 2008-04-16 2015-06-23 Applied Materials, Inc. Wafer processing deposition shielding components
KR20200067957A (ko) 2008-04-16 2020-06-12 어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드 웨이퍼 프로세싱 증착 차폐 컴포넌트들
US9316413B2 (en) 2008-06-11 2016-04-19 Honeywell International Inc. Selectable efficiency versus comfort for modulating furnace
WO2009155208A2 (en) * 2008-06-17 2009-12-23 Applied Materials, Inc. Apparatus and method for uniform deposition
US20090308739A1 (en) * 2008-06-17 2009-12-17 Applied Materials, Inc. Wafer processing deposition shielding components
US9831074B2 (en) * 2013-10-24 2017-11-28 Applied Materials, Inc. Bipolar collimator utilized in a physical vapor deposition chamber
JP6295903B2 (ja) 2014-01-22 2018-03-20 株式会社デンソー 回転操作装置
US9543126B2 (en) * 2014-11-26 2017-01-10 Applied Materials, Inc. Collimator for use in substrate processing chambers
EP3369108B1 (en) * 2015-10-27 2021-08-04 Applied Materials, Inc. Biasable flux optimizer/collimator for pvd sputter chamber

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06295903A (ja) * 1993-02-09 1994-10-21 Matsushita Electron Corp スパッタリング装置
US20070228302A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Norman Robert L Jr Adjustable suspension assembly for a collimating lattice
TW201100571A (en) * 2009-04-24 2011-01-01 Applied Materials Inc Wafer processing deposition shielding components
TW201348605A (zh) * 2012-03-14 2013-12-01 Canon Anelva Corp 緊固構件及真空裝置

Also Published As

Publication number Publication date
TW201944465A (zh) 2019-11-16
CN106987815A (zh) 2017-07-28
EP3369108A1 (en) 2018-09-05
SG10202003396PA (en) 2020-06-29
KR102695398B1 (ko) 2024-08-13
US20190279851A1 (en) 2019-09-12
TW202305885A (zh) 2023-02-01
CN110438464A (zh) 2019-11-12
EP4235744A2 (en) 2023-08-30
JP2022079472A (ja) 2022-05-26
WO2017074633A1 (en) 2017-05-04
SG11201802667PA (en) 2018-05-30
CN118127471A (zh) 2024-06-04
US20170117121A1 (en) 2017-04-27
CN118127470A (zh) 2024-06-04
US11309169B2 (en) 2022-04-19
TWI702636B (zh) 2020-08-21
JP2024127896A (ja) 2024-09-20
EP3369108B1 (en) 2021-08-04
TWI839710B (zh) 2024-04-21
TWI761889B (zh) 2022-04-21
US10347474B2 (en) 2019-07-09
CN112030123A (zh) 2020-12-04
US20200357617A1 (en) 2020-11-12
JP7504938B2 (ja) 2024-06-24
TW202111779A (zh) 2021-03-16
EP4235744A3 (en) 2023-10-11
US10727033B2 (en) 2020-07-28
JP7034912B2 (ja) 2022-03-14
EP3920210B1 (en) 2023-05-31
US20180218889A1 (en) 2018-08-02
EP3369108A4 (en) 2019-06-19
KR20180063347A (ko) 2018-06-11
EP3920210A1 (en) 2021-12-08
KR20240127488A (ko) 2024-08-22
TW201724196A (zh) 2017-07-01
US9960024B2 (en) 2018-05-01
CN206418192U (zh) 2017-08-18
JP2018533673A (ja) 2018-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI669752B (zh) 用於pvd濺射腔室的可偏壓通量優化器/準直器
US9543126B2 (en) Collimator for use in substrate processing chambers