Реферат: Приборы с акустическим переносом заряда
— получение изображения элементов акустоэлектронного устройства на поверхности звукопровода.
Нанесение фоторезиста на подложку выполняется различными методами: пульверизацией, «центрифугированием», вытягиванием. Так как подложка акустоэлектронных устройств характеризуется существенным неравенством сторон, то наиболее часто используется нанесение фоторезиста методом погружения подложки в фоторезист и вытягивания ее с определенной скоростью,,
Рабочий шаблон непосредственно экспонируется на поверхность звукопровода, покрытого фоточувствительным слоем. При проекционной печати чаще всего для переноса изображения применяется оптическая система с определенным уменьшением. Контактная печать осуществляется экспонированием изображения от находящегося в непосредственном контакте со звукопроводом рабочего фотошаблона. Принципиальной разницы между двумя методами практически нет однако, следует заметить, что проекционная печать может осуществляться одновременно с многократным уменьшением изображения. В контактной печати такой возможности нет, поэтому требования к фотошаблону значительно выше.
С помощью фотолитографии наиболее часто необходимо получать проводящую структуру на поверхности диэлектрического звукопровода. Существует два варианта этого процесса. В одном из них используется вакуумное напыление металлической пленки на рельеф резиста с последующим удалением резиста. В этом случае проводящая структура образуется на местах, свободных от резиста после проявления (негативная структура — рис. 5.5.1).
В другом известном методе необходимый рисунок на металле получают химическим травлением металла через защитный слой фоторезиста (позитивная структура). На подложку 1 (рис. 5.5.2) осаждается пленка металла 2, которая: покрывается слоем фоторезиста, образующего при фотолитографии защитный рельеф 3, соответствующий требуемой структуре изображения.
Трапецевидная форма сечения резистивного рельефа об-; разуется из-за расхождения светового потока при экспонировании и подтраве при проявлении. В результате травления металлическая пленка остается лишь на участках, защищенных фоторезистом, после удаления которого на подложке остается лишь проводящая структура.
Химическое травление позволяет получать линии шириной не менее 4—5 мкм. Ионное травление позволяет свести эту величину к 1—2 мкм. Промывка подложки с полученным на ней проводящим рельефом завершает изготовление блока акустоэлектронного устройства. Затем следуют операции предварительного контроля, установки в корпус, приварки выводов и окончательного контроля механических и электрических параметров.
Практическое воплощение конструкции устройств на УПЩ связано с разработкой технологических процессов их изготовления, которые, хотя и основываются на базовых процесса микроэлектроники, но имеют свои специфические особенности. В частности, они должны обеспечивать на порядок более высокую точность выполнения рисунка встречно-штыревых преобразователей устройств на УПВ, обработку поверхностей
пьезоподложек с высокой чистотой и плоскостностью, высококачественное напыление пленок материалов с разными физико-химическими свойствами. Первым важным этапом при конструировании акустоэлектронных устройств на УПВ является выбор материала подложки. Хотя в настоящее время существует много пьезоди-электриков, однако наиболее часто употребляются монокристаллический кварц, ниобат лития, германат висмута и поляризованная пьезокерамика горячего прессования или горячего литья. Материал подложки до некоторой степени определяет технологическую схему изготовления акустоэлектронного устройства. Эта схема всегда включает в себя такие основные этапы:
— изготовление звукопровода;
— изготовление фотошаблона согласно расчетам;
— изготовление акустической интегральной схемы;
— монтаж устройства.
Специфика конструкции акустоэлектронных радиокомпонентов накладывает отпечаток на структуру операций практически всех этапов технологического процесса. Широкий набор материалов, применяемых для изготовления звукопровода, требует гибкости механической обработки. Фотошаблоны акустоэлектронных структур по размерам могут в несколько раз превышать размеры фотошаблонов ИС при более сложной структуре изображения.
Металлизация звукопроводов акустоэлектронного устройства связана с рядом сложных технических проблем. Во-первых, это обеспечение адгезии металла покрытия с ма?