способ изготовления преобразователя поверхностных акустических волн на основе пьезоэлектрической пленки

Классы МПК:H01L41/22 способы или устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки этих приборов или их частей
H03H3/00 Способы и устройства для изготовления цепей с активными и реактивными сопротивлениями, резонансных контуров или резонаторов
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Омский научно-исследовательский институт приборостроения
Приоритеты:
подача заявки:
1991-03-14
публикация патента:

Использование: при изготовлении устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Способ изобретения: на рабочую поверхность подложки в вакууме осаждают пленочную систему, состоящую из адгезионного слоя и пленки алюминия, методом фотолитографии формируют из поеночной системы электроды преобразователя ПАВ и на электроды преобразователя в вакууме осаждают пьезоэлектрическую пленку, например, оксида цинка, в качестве адгезионного слоя, предотвращающего образование бугорков на поверхности алюминевой пленки, используют пленку иттрия толщиной не менее 20 нм.

Формула изобретения

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН НА ОСНОВЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ оксида цинка, включающий вакуумное осаждение на рабочую поверхность подложки металлической двуслойной пленочной системы, один из слоев которой выполнен из алюминия, формирование из нее электродов методом фотолитографии и вакуумное осаждение на электроды пьезоэлектрической пленки оксида цинка, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности преобразователя и увеличения процента выхода годных, в качестве материала другого слоя пленочной системы используют иттрий толщиной не менее 20 нм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к акустоэлектронике и может быть использовано при изготовлении устройств на поверхностных акустических волнах (ПАВ).

Известен способ изготовления преобразователя (ПАВ) на основе пленок оксида цинка [1], заключающийся в вакуумном осаждении металлической пленки на рабочую поверхность подложки, формировании из нее электродов заданной конфигурации методом фотолитографии, формировании на поверхности металлических электродов дополнительного слоя путем плазменного анодирования в среде кислорода при положительном формовочном потенциале 25 В на электроде и вакуумном осаждении на него пьезоэлектрической пленки оксида цинка [1].

Недостатками этого способа являются малая толщина алюминиевой пленки, 150 нм, что ведет к увеличению вносимых потерь, которые пропорциональны сопротивлению электродов преобразователя ПАВ; трудность реализации одинаковой величины формовочного потенциала на всех преобразователях ПАВ, поскольку количество преобразователей на подложке может достигать нескольких десятков; недостаточная адгезия алюминиевой пленки к подложке из-за отсутствия адгезионного подслоя из хрома, нихрома, титана, тантала, ванадия и т.п. В результате этого алюминиевые электроды могут отслоиться от подложки, что ведет к выходу прибора из строя, т.е. уменьшается его надежность.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ изготовления преобразователя ПАВ на основе пьезоэлектрической пленки путем вакуумного осаждения на рабочую поверхность подложки пленочной системы ванадий-алюминий, формирования из нее конфигурации электродов преобразователя ПАВ методом фотолитографии и вакуумного осаждения на электроды пьезоэлектрической пленки оксида цинка [2].

Недостатком этого способа являются большие вносимые потери в полосе пропускания из-за малой толщины алюминиевой пленки, 270 нм. Известно, что вносимые потери преобразователя ПАВ пропорциональны удельному сопротивлению металлической пленки (алюминиевой) (Дмитриев В.В., Акпамбетов В.Б., Бронникова Е. Г. и др. Интегральные пьезоэлектрические устройства фильтрации и обработки сигналов. Справочное пособие./Под ред. Б.Ф.Высоцкого, В.В.Дмитриева. - М. : Радио и связь, 1985, с. 84). Для уменьшения вносимых потерь сопротивление алюминиевой пленки должно быть близко к значению для объемного материала. Это требование реализуется при увеличении толщины алюминиевой пленки до 500 нм и более. Однако при повышенных температурах на поверхности алюминиевой пленки такой толщины образуются дефекты в виде бугорков, причем с увеличением толщины алюминиевой пленки плотность и размеры бугорков увеличиваются. Поскольку высокоориентированные пленки оксида цинка формируются при температуре подложки 300оС и более, то высота бугорков может превышать толщину алюминиевой пленки, а их плотность составляет 104 - 106 см-2 (Shaud hari P. Hillock growth in thin films. - J.Appl. Phys., 1974, vol. 45, N 10, р. 4339-4346). Это приводит к росту дефектов в пленке оксида цинка и увеличению диффузии атомов алюминия в объем пьезоэлектрической пленки. В результате этого увеличивается временная нестабильность электрических характеристик преобразователя ПАВ, что ведет к уменьшению его надежности и процента выхода годных.

Цель изобретения - повышение надежности преобразования ПАВ и увеличение процента выхода годных.

Цель достигается тем, что по способу изготовления преобразователя ПАВ на основе пьезоэлектрической пленки, по которому на всю рабочую поверхность подложки в вакууме осаждают двухслойную металлическую пленочную систему, состоящую из адгезионного слоя и пленки алюминия, методом фотолитографии формируют из пленочной системы электроды преобразователя ПАВ и на электроды преобразователя в вакууме осаждают пьезоэлектрическую пленку, например, оксида цинка, а в качестве адгезионного слоя, предотвращающего образование бугорков на поверхности алюминиевой пленки, используют пленку иттрия толщиной не менее 20 нм.

Пример конкретного выполнения. На рабочую поверхность подложки, например ситалл, стекло, плавленный кварц и т.п., в вакууме осаждают пленку иттрия толщиной не менее 20 нм, а затем осаждают пленку алюминия толщиной 500 нм и более, методом фотолитографии формируют электроды преобразователя ПАВ. Подложку со сформированными преобразователями ПАВ помещают в вакуумную камеру и откачивают ее до давления не более 6 способ изготовления преобразователя поверхностных   акустических волн на основе пьезоэлектрической пленки, патент № 2031489 10-4 Па. После этого подложку нагревают до температуры 300оС или более, напускают в вакуумную камеру кислород до давления, например, (6-8) способ изготовления преобразователя поверхностных   акустических волн на основе пьезоэлектрической пленки, патент № 2031489 10-2 Па, а затем аргон до заданного суммарного давления, например, (1,5-3) способ изготовления преобразователя поверхностных   акустических волн на основе пьезоэлектрической пленки, патент № 2031489 10-1 Па и напыляют пьезоэлектрическую пленку оксида цинка.

Использование двухслойной пленочной системы иттрий-алюминий позволяет устранить рост бугорков на поверхности алюминиевой пленки в процессе осаждения на нее пьезоэлектрической пленки оксида цинка. При этом процент выхода годных преобразователей ПАВ увеличивается в 2,5-3 раза, а сопротивление преобразователя ПАВ по постоянному току - на 2-3 порядка. Это позволяет изготавливать преобразователи ПАВ с высокой надежностью и большим процентом выхода годных.

Класс H01L41/22 способы или устройства, специально предназначенные для изготовления или обработки этих приборов или их частей

способ сборки микроэлектромеханических устройств -  патент 2525684 (20.08.2014)
способ изготовления резонаторов на поверхностных акустических волнах -  патент 2494499 (27.09.2013)
способ определения параметров изделий пьезотехники -  патент 2492491 (10.09.2013)
многослойная керамическая гетероструктура с магнитоэлектрическим эффектом и способ ее получения -  патент 2491684 (27.08.2013)
способ формирования полидоменных сегнетоэлектрических монокристаллов с заряженной доменной стенкой -  патент 2485222 (20.06.2013)
способ изготовления акустооптических модуляторов -  патент 2461097 (10.09.2012)
метод станочного изготовления сдвигового измерительного датчика -  патент 2436105 (10.12.2011)
способ удаления органических остатков с пьезоэлектрических подложек -  патент 2406785 (20.12.2010)
способ изготовления кварцевых резонаторов с линейной температурно-частотной характеристикой -  патент 2366037 (27.08.2009)
способ улучшения монотонности температурно-частотных характеристик кварцевых резонаторов в стеклянных корпусах -  патент 2308790 (20.10.2007)

Класс H03H3/00 Способы и устройства для изготовления цепей с активными и реактивными сопротивлениями, резонансных контуров или резонаторов

способ сборки микроэлектромеханических устройств -  патент 2525684 (20.08.2014)
способ повышения температурной стабильности частоты узкополосного фильтра на пав и узкополосный фильтр на пав с повышенной температурной стабильностью частоты -  патент 2479118 (10.04.2013)
способ изготовления кварцевых кристаллических элементов z-среза -  патент 2475950 (20.02.2013)
способ изготовления пьезоэлементов для высокочастотных резонаторов -  патент 2458458 (10.08.2012)
способ настройки резонатора на поверхностных акустических волнах -  патент 2452079 (27.05.2012)
способ изготовления интегрального высокодобротного кремниевого микромеханического резонатора -  патент 2435294 (27.11.2011)
способ изготовления кварцевого резонатора -  патент 2397606 (20.08.2010)
способ изготовления кварцевых кристаллических элементов для пьезоустройств с пьезовибраторами срезов yx1/+45° и yx1/-45° -  патент 2397605 (20.08.2010)
способ получения чувствительного слоя пьезокварцевого сенсора для определения паров органических растворителей -  патент 2371839 (27.10.2009)
способ изготовления кварцевых резонаторов с линейной температурно-частотной характеристикой -  патент 2366037 (27.08.2009)
Наверх