TA的每日心情 | 开心 2023-2-8 04:51 |
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本帖最后由 moletronic 于 2024-9-14 23:39 编辑
! Q8 [, n a/ A
+ X6 i- G3 M- b5 c6 a被老财迷点名了,又看到“28nm光刻机”这种让俺不爽的说法,俺就来稍微说几句。' [ `/ b, v3 i* l t
光刻机是个很复杂的体系。大约30年前吧,俺第一次看到光刻机,那时洋名叫Aligner,后来又有Stepper,Scanner。但这些是根据样品台的运动模式命名的,俺个人以为也不算是很好的命名方式。. s. i9 Z" P$ [* o* Z, z8 A3 u
还是回到光刻机本身吧。顾名思义,光刻机就是在半导体生产中进行光刻的机器。现代的半导体工艺非常复杂,往往包含几十个跟光刻相关的子工序。每个子工序一般又会有以下几个步骤:
2 j6 T% [$ {! w+ Y: T3 D1. 表面清洗
4 _4 L; ]5 g& \# K: D2. 预处理# y1 B- Q5 ]* b% @7 m8 s+ L3 [
3. 甩胶2 R8 D! _& Z! N* |
4. 曝光0 i, U' v7 ~+ v2 q: r. q! d$ B
5. develop(显影?): Q& x! |5 k; S3 _+ m9 l" g
6. 刻蚀/离子注入
3 ?7 w( ?/ N; k+ H! G* Y+ J3 f w# O7. 去胶" a8 P8 E0 K) B. Z, R6 j% Q* k
光刻机就是进行第四步的。半导体工业有XXnm节点,这个XXnm,在早期基本就是光刻机的分辨率决定的。光刻机是光学系统,而Ernst Abbe在1873年就给出了公式:, y) p! o% p/ y+ O. p0 f
5 s/ g- P8 @% M6 ]: J8 o6 a5 V
对于光刻机,公式演变为:
/ ~0 ^1 E; g/ e K" J& A* W 3 s7 [1 r5 g. H0 d7 u, Y6 V1 T
这里面CD是最小尺寸,lamda是光波长,NA是数值孔径,K1是整个光刻系统的系数。如果想降低d,要么减小波长,K1,要么增大数值孔径。下面是用过的波长:
6 Y, E+ J' \' e, ?) [) {1. 436 nm (水银灯"g-line")
: F/ g) e4 ?6 Y: Y$ R2. 405 nm (水银灯"h-line")
! f6 @7 Q6 ^. n* p6 ]3. 365 nm (水银灯"i-line")0 }( l( T: {( ?% S8 P$ y
4. 248 nm (KrF激光)% C5 U8 S. [; S& _) Q: l) G' ^# P
5. 193 nm (ArF激光)
" y. { p0 R. R! w2 K* s6. 13.5 nm (EUV激光)
' p% G5 i. k6 [( [9 v6 Y: w工信部说的那两台机器应该就是用的248nm和193nm。早几年浦东拿出来吹牛的“90nm光刻机”就是用的193nm,现在变成65nm,估计是K1和NA优化了。在俺看来这个“90nm光刻机”和“65nm光刻机”是一个东西,区别估计是Camry LE和SE的区别吧。193nm可以一直用到7nm节点,台积当初就做到了。三星水平差一些,有两层上了EUV。牙膏厂的10nm(对应台积7nm)就是不想用EUV所以卡了6年搞不出来。
; [( D: V- T7 g. L/ n6 Y0 c4 ^按照公式193nm对应的极限是90nm,但还能继续是因为有一些别的技术:
8 Q( m5 @; R. |1. 林本坚提出的浸水。就是在物镜和硅片间加水。这样折射率从空气的1变成水的1.44,相当于数值孔径变大1.44倍。( q! W5 x7 \' B; O
2. 光学临近矫正(OPC)。早年的光刻遵循的是几何光学,不考虑衍射,掩膜上的形状和印出来的是一样的。OPC会考虑衍射效果,掩膜上形状和最终印出来的不一样,这样可以做出更小尺寸。
, K" F8 v, |( v5 S3. Double-Patterning。这个翻译为双重曝光其实不好。以前有double-exposure,那个是把前面工序变成1,2,3,4,4,5,6,7. 现在这个double-patterning要更复杂,简单说是1-7,1-7要做两次。这两次之间硅片会动,要回到原位,就有误差,就是那个套刻精度。. ]/ S) t \+ \" @! c. U" r* }; ^- ~9 @
4. FinFet/GAA,这个其实并没有实际减小尺寸,只是让有效尺寸变小了,所以节点数字变小。
; X+ ?- _6 C+ Z- l" G4 c* ?: V9 L: D) V1 H z
网上谣言说国内的浸水还在测试,希望能尽快成功吧。 |
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