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內容簡介: |
本书重点分析讨论了硅半导体器件的电离辐射损伤效应及其抗辐射加固的基本原理和方法,包括:空间电离辐射环境、半导体电离辐射损伤、器件单粒子翻转率的基本概念和基本机理的分析,硅双极半导体器件、MOS器件、CMOSSOI器件和DMOS器件电离总剂量辐射效应、瞬时剂量率辐射效应、单粒子栅穿和单粒子烧毁的基本机理及其与关键设计参数、工艺参数的关系以及辐射加固的基本原理和基本方法,最后对纳米级器件结构的辐射效应以及辐射加固的基本原理进行概述和展望。
本书可供微电子专业的研究生和从事微电子专业的科技人员进行抗辐射半导体器件研究开发、设计制造参考。
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目錄:
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前言
第l章辐射环境与损伤机理基本概念
1.1空间带电粒子环境
1.1.1地球俘获带
1.1.2太阳宇宙射线
1.1.3银河系宇宙射线
1.1.4典型卫星轨道的粒子辐射环境
1.1.5核爆对空间辐射环境影响
1.1.6地面模拟辐射源类型
1.2基本损伤机理
1.2.1辐射表征
1.2.2电离辐射效应
1.2.3反型层迁移率
1.2.4表面复合
1.2.5单粒子辐射效应
1.2.6剂量增强效应
1.2.7瞬时辐射光电流
1.2.8单粒子瞬变脉冲光电流
第2章硅双极器件的空间辐射效应及加固原则
2.1硅双极器件的辐射损伤基本现象
2.2硅双极器件的辐射损伤基本机理
2.2.1基本机理概述
2.2.2双极器件的低剂量率效应
2.2.3氧化层工艺对双极器件的影响
2.2.4双极晶体管剂量率效应
2.3硅双极器件加固基本措施
2.3.1器件结构加固
2.3.2电路结构加固
2.3.3模拟集成电路抗辐射加固的考虑
2.3.4关键参数的初步设计
2.4双极放大器模块加固设计
2.4.1差分输入级加固
2.4.2放大级加固
2.4.3电流基准源加固
第3章MOS器件的辐射效应及其加固方法
3.1 MOS器件参数和材料的辐射效应
3.1.1 CMOS器件的闩锁效应
3.1.2 MOSFET晶体管的辐射效应
3.1.3氧化层电容的量子效应
3.1.4材料特性和介质结构
3.1.5电场
3.1.6辐射光电流对MOS电路的主要影响
3.2抗辐射加固CMOS电路设计要点
3.2.1设计基本要求
3.2.2单元电路的器件版图结构
3.2.3单元电路TID加固设计
3.2.4带隙基准电路TID设计
3.2.5单元电路SEU设计
3.2.6电路SEU设计分析
3.2.7电路单元尺寸设计分析
第4章SOI器件的辐射效应及加固方法
4.1 MOSFET/SOI基本结构
4.1.1 SOI晶体管类型
4.1.2 SOI晶体管常用的拓扑结构
4.2 CMOS/SOI器件的瞬时辐射效应
4.2.1寄生双极晶体管效应
4.2.2寄生双极晶体管增益
4.2.3体接触间距模型
4.2.4剂量率翻转
4.3 SOI器件的单粒子效应
4.3.1 MOS/SOI晶体管电荷收集
4.3.2双极晶体管效应
4.3.3体接触的影响
4.3.4体接触模型
4.3.5 SEU脉冲对电路节点分析
4.4总剂量对SOI器件的影响
4.4.1 SOI结构的陷阱电荷与界面电荷
4.4.2 STI侧墙及鸟嘴寄生MOS管阈值
4.4.3总剂量辐射对晶体管前栅和背栅的影响
第5章硅DMOS器件的空间辐射效应及加固方法
5.1 VDMOS的主要参数
5.1.1击穿电压VBR
5.1.2阈值电压
5.1.3栅电荷
5.1.4导通电阻
5.2 VDMOS辐射感应及加固基本措施
5.2.1 DMOS的SEB效应及加固方法
5.2.2 VDMOS的单粒子栅穿及加固措施
5.2.3 DMOS阈值电压漂移及加固方法
5.2.4高压DMOS瞬态辐射响应
第6章纳米器件辐射响应及加固技术展望
6.1纳米级器件辐射响应
6.1.1纳米级器件的重离子辐射响应
6.1.2纳米级器件的低能质子辐射响应
6.1.3纳米级FD—SOI器件的总剂量辐射响应
6.2纳米级新型结构器件辐射响应
6.2.1纳米级GeSi/SOI器件辐射响应
6.2.2 Fin—FET器件结构的重离子辐射响应
6.2.3纳米晶体存储器的辐射响应
6.2.4器件辐射响应模型发展
参考文献
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