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多晶硅材料残余应力在线测试结构的制作方法

时间:2025-05-08    作者: 管理员

专利名称:多晶硅材料残余应力在线测试结构的制作方法
技术领域
本发明涉及一种多晶硅材料残余应力在线测试结构,属于微机电系统(MEMS)材料参数在线测试技术领域。
背景技术
微机电器件的性能与材料参数有密切的关系,由于加工过程的影响,一些材料参数将产生变化,这些由加工工艺所导致的不确定因素,将使得器件设计与性能预测出现不确定和不稳定的情况。材料参数在线测试目的就在于能够实时地测量由具体工艺制造的微机电器件材料参数,对工艺的稳定性进行监控,并将参数反馈给设计者,以便对设计进行修正。因此,不离开加工环境并采用通用设备进行的在线测试成为工艺监控的必要手段。在线测试结构通常采用电学激励和电学测量的方法,通过电学量数值以及针对性的计算方法得到材料的物理参数。多晶硅是制造微机电器件结构的重要的和基本的材料,通常采用化学气相沉积(CVD)方法制造得到。多晶硅材料在制作过程中将产生内应力即存在残余应力。残余应力分为压应力和张应力。当微机电结构被释放后,残余应力将导致结构出现初始变形或者产生对其他材料参数的影响,产生实际性能对设计性能的偏离。

发明内容
发明目的为了克服现有技术中存在的不足,本发明提供一种多晶硅材料残余应力的在线测试结构。技术方案为实现上述目的,本发明的一种多晶硅材料残余应力在线测试结构,包括三个多晶硅偏转指针,三个多晶硅偏转指针分别包括多晶硅驱动梁、多晶硅指针和锚区;三个多晶硅偏转指针呈“品”字型放置,多晶硅指针都指向中心;左下部多晶硅偏转指针和右下部多晶硅偏转指针结构完全相同,以测试结构竖直中心线左右镜向,上部多晶硅偏转指针位于中心,指针方向与下部的左右多晶硅偏转指针相反;整个测试结构制作在绝缘衬底上,除锚区及其上的金属电极外,在结构被释放后,驱动梁和指针均处于悬浮状态,以便于释放残余应力并自由伸缩与偏转。左、中、右三个指针端部间距受多晶硅残余应力作用不同,左-中指针端部间距不受多晶硅残余应力的影响,中-右指针端部间距随多晶硅残余应力的大小和性质发生变化。所述左下部多晶硅偏转指针中,驱动梁一端的锚区和指针一端的锚区上分别制作有金属电极;所述右下部多晶硅偏转指针中,驱动梁一端的锚区和指针一端的锚区上分别制作有金属电极;所述上部多晶硅偏转指针中,仅在指针一端的锚区上制作有金属电极。所述三个多晶硅偏转指针的多晶硅驱动梁长度相等。有益效果本发明的多晶硅材料残余应力在线测试结构,通过将三个基本结构相同的多晶硅偏转指针呈“品”字型布置,并利用这些指针所受多晶硅残余应力影响相同的特点,使得残余应力的大小与性质能够有效地进行测量,测试方法是利用电流加热偏转指针的驱动梁使其膨胀,并进而推动指针偏转,测量残余应力对偏转量的影响。采用本发明对多晶硅残余应力进行测试,方法简单、测试设备要求低,加工过程与微机电器件同步,没有特殊加工要求,完全符合在线测试的要求。本发明中的计算方法仅限于简单数学公式,虽然采用热膨胀原理,但测量计算并不需要热膨胀系数,避免了在线测试热膨胀系数时的误差对测量结果的影响,具有测试结构简单、电信号加载和测量简便、计算方法稳定等优点。


图1为本发明的多晶硅材料残余应力在线测试结构的示意图;图2为图1的A-A剖面图。
具体实施例方式下面结合附图对本发明作更进一步的说明。如图1和图2所示,本发明的多晶硅材料残余应力在线测试结构,包括三个基本结构相同的偏转指针,每个偏转指针包括一个水平的驱动梁101、103、105、一个与驱动梁101、103、105垂直的指针102、104、106和两个固定在衬底上的锚区构成,两个锚区分别固定了驱动梁101、103、105的一端和指针102、104、106的一端。测试结构的主体由多晶硅材料制造而成。三个多晶硅偏转指针呈“品”字型放置,指针102、104、106都指向中心;上部的多晶硅偏转指针包括驱动梁101,指针102,锚区107、108以及锚区108之上的金属电极118 ;左下部的多晶硅偏转指针包括驱动梁103,指针104,锚区109、110以及锚区上的金属电极113,114 ;右下部的多晶硅偏转指针包括驱动梁105,指针106,锚区111、112以及锚区上的金属电极115、116。左下部和右下部的多晶硅偏转指针完全相同,以指针102的中线左右对称放置,指针102的中线是整个测试结构的竖直中心线。整个测试结构制作在绝缘衬底117上,除锚区及其上的金属电极外,在结构被释放后,驱动梁101、103、105和指针102、104、106均处于悬浮状态,以便于这些部分释放残余应力并可自由伸缩与偏转。驱动梁101、103、105的长度均为L2,在结构释放后该梁将因残余应力而发生初始伸缩并进而推动指针102、104和106绕其旋转轴偏转,因为基本结构相同,因此因残余应力而产生的偏转角相同。驱动梁101、103、105垂直方向的中心线到相应锚区108、110、111的距离为L5。指针104、106长度均为L1 ;指针102长度等于L1+!^ L4为指针102和指针104、106在垂直方向的重叠长度,远小于U。指针102的头部为一宽度较大的矩形,宽度增加的目的是为了使锚区110和111之间保持一个较大的距离,方便测试探针的使用。指针102和104的设计间距为gl,指针102和106的设计间距为g2。在锚区108、109、110、111 和 112 上分别制作了金属电极 118、113、114、115 和 116,其中,金属电极114 一直延伸到驱动梁103上,金属电极115 —直延伸到驱动梁105上,使得加热驱动工作时,有效的发热区域长度为L2-L3。本发明的多晶硅材料残余应力在线测试结构,原理如下因为多晶硅所存在的残余应力将使驱动梁101、103在结构释放后产生初始长度变化,进而使指针102、104发生初始偏转。但是,因为在相同性质与大小的残余应力作用下,指针102和104产生相反的绕轴旋转方向的偏转且偏转角数值相同,因此指针端部的间距可以保持不变,仍为&。类似的,残余应力将使驱动梁105在结构释放后产生初始长度变化,进而使指针106发生初始偏转,偏转方向与指针104相反。因为指针102和指针106的绕轴旋转方向相同,结果使实际间距因残余应力而偏离设计值&,如果残余应力为压应力,则实际间距小于&,如果残余应力为张应力,则实际间距大于&。本发明采用热驱动偏转指针旋转工作方式。在金属电极113和金属电极114之间施加电流,使驱动梁103中L2-L3部分发生热膨胀,推动指针104顺时针偏转,当指针104的尖端与指针102发生接触时,指针104尖端顺时针偏转了距离&。在金属电极115和金属电极116之间施加电流,使驱动梁105中L2-L3部分发生热膨胀,推动指针106逆时针偏转,假设当指针106的尖端与指针102发生接触时,指针106尖端逆时针偏转的实际距离为g。显然,因为残余应力的作用,106尖端偏转的距离g将不等于&。如果发生g等于&的情况,则意味着残余应力为0。本发明的测试结构采用基本的微机电加工工艺完成,下面以典型的两层多晶硅微机电表面加工工艺说明测试结构的制作过程。选择N型半导体硅片,热生长100纳米厚度的二氧化硅层,通过低压化学气相沉积工艺沉积一层500纳米厚度的氮化硅,形成绝缘衬底117。采用低压化学气相沉积工艺沉积一层300纳米的多晶硅并进行N型重掺杂使该层多晶硅成为导体,通过光刻工艺刻蚀形成锚区的一部分。使用低压化学气相沉积工艺沉积2000纳米厚度的磷硅玻璃(PSG),通过光刻工艺形成锚区的图形。利用低压化学气相沉积工艺淀积一层2000纳米厚度的多晶硅,对多晶硅进行N型重掺杂,光刻工艺形成多晶硅材料残余应力在线测试结构图形,锚区的厚度为两次多晶硅的厚度之和。采用剥离工艺在锚区上形成金属电极图形。最后通过腐蚀磷硅玻璃释放结构。本发明的测试方法简单,采用简单的可变电流源作为激励源,采用普通的万用表监测两个指针是否发生接触,采用电阻表测量电阻,具体过程如下1)、测试过程测试过程分几个阶段进行①在室温下测量金属电极113和金属电极114(或者金属电极115、金属电极116)之间的电阻,记为R00;②在金属电极113和金属电极114之间施加缓慢增加的电流,并监测金属电极118和金属电极114之间的电阻,当该电阻由无穷大变为有限值时,表明指针104和指针102发生了接触,停止加热电流的增加;③测量指针102和指针104发生接触时金属电极113和金属电极114之间的电阻,记为1^,关闭金属电极113和金属电极114之间的电流,使指针104回转脱离指针102 ;④在金属电极115和金属电极116之间施加缓慢增加的电流,并监测金属电极108和金属电极115之间的电阻,当该电阻由无穷大变为有限值时,表明指针106和指针102发生了接触,停止加热电流的增加;⑤测量指针106和指针102发生接触时金属电极115和金属电极116之间的电阻,记为I ,关闭金属电极113和金属电极114之间的电流,使指针106回转脱离指针102 ;
2)、计算多晶硅材料的热膨胀系数多晶硅驱动梁103上长度为L2-L3部分的电阻与其上平均温度变化量Δ γ的 关系为
权利要求
1.一种多晶硅材料残余应力在线测试结构,其特征在于包括三个多晶硅偏转指针,三个多晶硅偏转指针分别包括多晶硅驱动梁(101、103、105)、多晶硅指针(102、104、106)和锚区;三个多晶硅偏转指针呈“品”字型放置,指针(102、104、106)都指向中心;左下部多晶硅偏转指针和右下部多晶硅偏转指针结构完全相同,以测试结构竖直中心线左右镜向,上部多晶硅偏转指针位于中心,其指针(10 方向与下部的左右多晶硅偏转指针的指针(104、106)方向相反;整个测试结构制作在绝缘衬底(117)上,在结构被释放后,驱动梁(101、103、105)和指针(102、104、106)均处于悬浮状态,以便于释放残余应力并自由伸缩与偏转。
2.根据权利要求1所述的多晶硅材料残余应力在线测试结构,其特征在于所述左下部多晶硅偏转指针中,驱动梁(103) —端的锚区(109)和指针(104) —端的锚区(110)上分别制作有金属电极(113、114),并且金属电极(114) 一直延伸到驱动梁(103)上;所述右下部多晶硅偏转指针中,驱动梁(105) —端的锚区(112)和指针(106) —端的锚区(111)上分别制作有金属电极(116、115),并且金属电极(115) —直延伸到驱动梁(105)上。
3.根据权利要求1所述的多晶硅材料残余应力在线测试结构,其特征在于所述三个多晶硅偏转指针的驱动梁(101、103、105)长度相等。
全文摘要
本发明公开了一种多晶硅材料残余应力在线测试结构,该测试结构包括三个基本结构相同的多晶硅偏转指针,三个多晶硅偏转指针以“品”字型放置,所有指针都指向中心,通过指针在残余应力作用下初始偏转方向的控制使得间距保持和间距变化能够有效地反应残余应力的大小和性质;该测试结构的制作工艺简单,没有特殊加工要求;测试时,采用热驱动,测量参数为热驱动前后驱动梁的电阻。本发明在使用过程中,虽然采用热膨胀原理,但测量计算并不需要热膨胀系数,避免了在线测试热膨胀系数时的误差对测量结果的影响。本发明具有测试结构简单、电信号加载和测量简便、计算方法稳定等优点。
文档编号G01L5/00GK102565143SQ20121000349
公开日2012年7月11日 申请日期2012年1月6日 优先权日2012年1月6日
发明者刘海韵, 周再发, 张卫青, 李伟华, 蒋明霞 申请人:东南大学

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