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      1. 一種新型存儲器件—磁電存儲器

        時間:2024-08-14 04:25:42 理工畢業論文 我要投稿
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        一種新型存儲器件—磁電存儲器

        摘要:磁電存儲器不僅存取速度快、功耗小,而且集動態RAM、磁盤存儲和高速緩沖存儲器功能于一身,因而已成為動態存儲器研究領域的一個熱點。文章總結了磁電存儲器的工作原理和特性,分析了它們的發展現狀及存在的問題,并對其應用前景進行了展望。

        1 引言

        隨著人們對各種磁電材料特性的深入研究,新型存儲器—磁電存儲器以其所特有的精巧設計和便于操作的優點,已經成為快速存儲器的最佳選擇。半導體存儲器的控制柵和懸浮金屬柵之間存在著庫侖電荷,它們之間較強的庫侖斥力使得兩個柵必須用一層很厚的絕緣層隔離起來才能保證泄露電流降至最小,從而延長電荷在釋放或存儲時通過氧化層勢壘的時間,增加讀取和存儲功耗。磁電存儲器的這種工作機理不僅提高了存儲器的速度、可靠性,降低了功耗,而且在存儲單元尺寸、存儲速度方面也完全可以與DRAM相比擬。

        磁電存儲器根據其工作機制的不同,大致可以分為三類:混和鐵磁-半導體結構,磁隧道結結構以及全金屬自旋晶體管。目前研究最多的是自旋電子管、準自旋電子管存儲器以及磁隧道結存儲器。盡管以上幾種結構存儲器的工作機制在某種程度上均依賴于鐵磁元件的磁化方向,但是在讀取機制方面卻存在著差異;其次,在生產高密度、低功耗、高速RAM的難易程度以及需要解決的技術問題等方面存在著不同。

        2 磁電存儲器的基本工作原理

        磁電存儲器中的數據存儲是通過直接附著于鐵磁薄膜上具有電感耦合效應的導線來完成的。當電流脈沖通過導線時,將會在導線近表面形成一個平行于導線平面的磁場,此時電流的大小以其所耦合的磁場大于轉換磁場為標準,從而滿足其狀態設置為1或0的需要。由于對二維序列的存儲器要采用寫數據線的二維排布,因此,分別給字線和位線施加一定大小的脈沖電流,即可改變交匯處存儲單元里的磁化狀態以實現數據的存儲,同時改變字線電流方向即可存入相反的數據(如圖1)。由于字線電流過大會對字線下方所有存儲單元產生影響,因此通常采用二分之一電流尋址方式(即字線電流和位線電流分別為IS /2,其中Is為轉換存儲器狀態所需的電流值)。

        2.1 磁隧道結存儲器

        磁隧道結的基本結構如圖2所示,其中上下兩層為鐵磁材料CoFe、Co或NiFe,中間是絕緣勢壘層Al2O3。這種結構的器件在電偏置條件下,電子電流可以通過隧穿效應穿過勢壘層,而此時電子電流的大小依賴于鐵磁薄膜的磁化方向,因此它是一種磁阻器件。勢壘上的偏置電壓不同,器件阻值也不同。當偏置電壓較低時,電阻為歐姆量級,隨著偏置電壓的逐漸升高,該阻值將快速下降。這種存儲器的主要特點是底部鐵磁層的磁化方向始終不變,而存儲器則主要是根據頂部鐵磁層磁化方向的不同來實現信息存儲的;由于在讀取信息時,讀取信號線上的電流會有一部分垂直流過夾層,因此根據電阻的變化或者電壓的變化(與標準電阻或電壓相比)就可獲得數據。

        2.2 自旋電子管存儲器

        自旋電子管的具體結構與磁隧道結存儲器的結構十分類似,也是一種夾層結構,上下兩層為鐵磁材料CoFe、Co或NiFe,中間是導體層Cu。只是在頂部鐵磁層之上還有一層反鐵磁層(MnO或者MnFe),它的作用是維持頂部鐵磁層的磁化方向不發生改變。因此,頂部鐵磁層又被稱作固定層(pinned layer),而底部鐵磁層的磁化方向隨著外加磁場的不同將發生變化,因此也被稱作自由轉換層(free layer)。這種存儲器根據底部鐵磁層磁化方向的不同來實現數據的存儲。讀取存儲單元中的信息時,可以給字線施加先正向后負向的等幅脈沖,以使該電流產生的磁場可以令自由轉換層的磁化方向發生改變,從而根據電阻變化來讀出存儲的數據。

        2.3 準自旋電子管存儲器

        準自旋電子管結構與自旋電子管的不同之處在于它不存在固定層和自由轉換層,而只是其中一層的轉換磁場較大(硬磁層),另一層的轉換磁場較。ㄜ洿艑樱_@種存儲器是根據硬磁層磁化方向的不同來實現數據存儲的。當給字線上施加合適的電流時,上下鐵磁層的磁化方向均發生改變,指向左邊代表存儲信息“1”,反之代表存儲信息“0”;當讀取存儲單元中的信息時,給字線施加先正向后負向的等幅脈沖,以產生使頂部鐵磁層的磁化方向發生改變的磁場,此時由于底部鐵磁層磁化方向維持不變,從而使讀取電流所要流經的電阻阻值發生改變,如果存儲信息為“1”,電阻由大變小,反之則由小變大,由此即可讀出存儲的數據。

        3 磁電存儲器發展所面臨的問題

        盡管磁電存儲器具有高速、工作電壓低以及密度高等特點,但是在真正實用化之前,仍然面臨著一些問題。

        首先,磁性元件的加工與標準的CMOS工藝存在不兼容性。例如磁隧道結和自旋電子管的加工需要采用氬離子干蝕工藝或者反應離子刻蝕工藝,這些工藝都會對半導體的結構造成損傷。同時為了消除離子刻蝕所引起的損傷,都要經過高溫退火,而這會引起不同物質在界面處的相互擴散,從而使電阻阻值增大。如果磁性元件在30℃以上的溫度下暴露5分鐘,MR就會大幅度下降,當溫度達到400℃時,MR大約會降低30%。近來有研究表明,如果磁隧道結的硬磁層采用Co/Cu結構,而軟磁層采用Co/Fe結構,則TMR在室溫下高達22%,并且經過480K的高溫退火后,TMR略有增加,直到530K時才開始下降,同時,研究還發現,為了獲得高溫環境下更為穩定的磁隧道結,勢壘層必須采用Al2O3。

        其次,為了獲得高密度的存儲器,磁隧道結或自旋電子管的尺寸必須減小為微米到亞微米量級,這就使存儲器的性能受到尺寸、形狀以及其它結構參數和內在參數的影響。E. Y. Chen發現,在自旋電子管結構中,自由轉換層的轉換磁場與固定層的轉換磁場分別隨著存儲單元寬度的減小而增大和減小。當寬度減小為0.5μm到0.25μm時,存儲單元邊緣被腐蝕和氧化的影響越來越顯著,從而引起固定層的磁化方向與自由轉換層的磁化方向一起改變,GMR急劇下降。所以,隨著電子管尺寸的

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