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Accès ouvert déclaré 2024 article

Investigation of the activation and diffusion of ion-implanted p-type and n-type dopants in germanium using high-pressure annealing

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

Le résumé fourni par la source

Abstract In this study, we investigate the effectiveness of high-pressure annealing (HPA) compared to microwave annealing (MWA) in activating n-type and p-type dopants in germanium. For phosphorus dopants, HPA at 500 °C significantly enhances the activation level, resulting in a reduction of sheet resistance to 120.1 ohms sq.−1 and a maximum active concentration of up to 5.76 × 1019 P cm−3. Similarly, for boron dopants, HPA at 800 °C reduces the sheet resistance to 80.6 ohms sq.−1 and achieves a maximum active concentration that maintains effective doping profiles. Transmission electron microscopy images reveal that the amorphous layers implanted with phosphorus and boron are significantly reduced, indicating that HPA is more effective in achieving solid-phase epitaxial regrowth compared to MWA. HPA demonstrates superior performance in minimizing dopant diffusion and reducing sheet resistance for both phosphorus and boron dopants, making it a preferable method for high-temperature annealing in germanium-based devices.

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
Investigation of the activation and diffusion of ion-implanted p-type and n-type dopants in germanium using high-pressure annealing
Date Crossref
02/09/2024
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-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

  • National Cheng Kung University Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Silicon Labs (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Department of Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Institution
  • R&D pays non établi dans la notice
    Institution

Electrical Engineering — National Cheng Kung University, Silicon Labs (United States) et Department of Electronic Engineering, avec 1 autre affiliation.

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

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