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感应耦合等离子体加工腔室中等离子体参数的三维测量

DOI:10.1063/1.5115415 期刊:Physics of Plasmas 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 感应耦合等离子体(ICP)广泛应用于材料加工和微电子制造领域。然而其电磁特性尚未得到充分表征。为此,我们针对工业级微电子刻蚀用反应器中氩气维持的ICP,进行了磁场、电子密度及电子温度的全三维(3D)时变测量。这些测量数据与建模结果进行了对比验证。该等离子体由平面线圈在2MHz频率下脉冲供电产生。在脉冲H模阶段,我们使用三轴磁探针以2纳秒时间间隔,在整个等离子体体积的15,366个空间点位进行了磁场测量,同时采用扫描式朗缪尔探针测定相同位置的等离子体参数。通过96GHz干涉仪获得的线积分密度对等离子体密度测量进行了校准。 在单个射频(RF)周期内,由B(??, t)推导的三维电流密度最初在线圈正下方达到最大值,随后向下移动至腔室中心。电流等值面呈现近似对称的环状结构。我们推导出总电场、空间电荷场和感应电场,并据此计算了耗散功率、等离子体电流及坡印廷通量。计算机模拟实验复现了这种相位依赖行为。补充材料中提供了展示时变三维测量的动态影像。
作者: Jia Han,Patrick Pribyl,Walter Gekelman,Alex Paterson,Steven J. Lanham,Chenhui Qu,Mark J. Kushner
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研究概述 实验方案 设备清单

对工业等离子体刻蚀微电子制造反应器中氩气感应耦合等离子体(ICP)的磁场、电子密度和电子温度进行全三维(3D)、时变测量,并将这些测量结果与建模结果进行对比。

对几乎所有相关等离子体特性进行同步、多维度且随时间变化的测量,已证实并阐明了具有工业应用价值的感应耦合等离子体(ICP)的整体运行模式。这些测量数据及配套模型有助于量化理解ICP腔室基础等离子体输运现象所需的物理过程。

该实验并未覆盖整个等离子体区域,因此采用模型将实验测得的功率沉积量重新换算为整个反应堆内的沉积量。由于无法直接在线圈下方的鞘层中进行测量,这可能导致线圈产生的容性电场加速离子而产生额外的功率耗散。

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