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Accès ouvert déclaré 2026 article

Quantitative mechanism separation of single-event transients in nanosheet transistors via TCAD simulation

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

Le résumé fourni par la source

As process nodes scale to the nanosheet structure, the continuous reduction in device dimensions and the introduction of vertical stacking structures pose new challenges for single-event effect sensitivity. This work uses calibrated TCAD simulations to systematically investigate the effects of four key parameters-gate length, number of nanosheet stacks, sheet spacing, and drain voltage-on the single-event transient (SET) response of n-type nanosheet devices. By extracting the electron current integrals at the source and drain cross-sections, the relative contributions of the funneling effect and parasitic bipolar junction transistor (BJT) amplification mechanisms are quantitatively distinguished across different transient stages. The results reveal that the SET response exhibits a two-stage behavior: a prompt peak dominated by the funneling effect and modulated by gate length, drain voltage, and sensitive volume, and a delayed tail governed by the parasitic bipolar amplification, which depends on the intrinsic properties of the device structure. Reducing the gate length renders the parasitic BJT effect in the peak stage non-negligible. Increasing the number of stacks induces a nonlinear BJT amplification effect in the tail stage. The impact of sheet spacing on SET response is found to be minor. Drain voltage modulates only the peak stage without altering the tail attenuation characteristics. The two-stage mechanism elucidated in this work provides a physical foundation for radiation-hardened design in gate-all-around 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
Quantitative mechanism separation of single-event transients in nanosheet transistors via TCAD simulation
Date Crossref
09/07/2026
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

  • Xidian University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Xidian University.

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