Ferroelectric Thickness Dependent Domain Interactions in FEFETs for Memory and Logic: A Phase-field Model based Analysis
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Purdue University West Lafayette pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Rochester Institute of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Notre Dame pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Purdue University West Lafayette, Rochester Institute of Technology et University of Notre Dame.
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