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2020 conference-paper

Ferroelectric Thickness Dependent Domain Interactions in FEFETs for Memory and Logic: A Phase-field Model based Analysis

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3Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We present a phase-field simulation framework for ferroelectric (FE)-FET which captures multi-domain effects by self-consistently solving 2D time-dependent Ginzburg-Landau (TDGL), Poisson's, and semiconductor charge/transport equations. Using our phase-field model and experiments, we analyze electrostatics-driven multi-domain formation and voltage-induced polarization (P) switching for different FE thickness (TFE). We show that for TFE= 5nm - 10 nm, FEFETs exhibit multi-level memory functionality; while for TFE= 1.5nm - 3 nm, FEFETs can serve as non-hysteretic switches with enhanced gate control. Our results signify that as TFEis reduced from 10nm to 5nm, denser domain patterns emerge in FE, and the dominant P-switching mechanism changes from nucleation to domain-wall motion based leading to a decreased memory window with TFEscaling. Moreover, as TFEis scaled further from 3nm to 1.5nm, effective permittivity of the gate stack increases due to multi-domain electrostatic interactions.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Ferroelectric Thickness Dependent Domain Interactions in FEFETs for Memory and Logic: A Phase-field Model based Analysis
Date Crossref
12/12/2020
Éditeur
IEEE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Purdue University West Lafayette pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Rochester Institute of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Notre Dame pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Purdue University West Lafayette, Rochester Institute of Technology et University of Notre Dame.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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