1 非蔡司不可?EUV***背后的光学系统-德赢Vwin官网 网
0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

非蔡司不可?EUV***背后的光学系统

E4Life 来源:德赢Vwin官网 网 作者:周凯扬 2023-07-14 09:09 次阅读

电子发烧友网报道(文/周凯扬)光刻系统利用光线在晶圆上创建数十亿个微小的结构,这些结构组成在一起就成了集成电路。但芯片制造商为了让更多结构集成在单个芯片上,实现更强更快的性能,就必须要用到EUV***。然而在庞大的***中,由于包含了生成光、投射光的过程,同时又要精细控制光线,自然也就需要一套复杂无比的光学系统。

EUV光学系统唯一指定供应商——蔡司

提到蔡司这个名号大家都不陌生了,小到眼镜镜片,大到医学显微系统,蔡司都有涉猎。就连市面上最为精密的EUV***镜片,也都是非蔡司莫属。蔡司提供的EUV光学系统主要由两部分组成,一部分用于照明系统,一部分为投影光学系统。

在照明系统中,来自光源的极紫外光通过分面反射镜,从而在光罩上提供合适的照明度。即便是这样一个简单的反射结构,也有15000个重达1.5吨的零部件构成。在投影光学系统中,则用到了六个超精密的反射镜,用于实现nm级别的成像,单个系统就需要约20000个重达2吨的零部件。

其实这类EUV所用镜头的制造流程并不复杂,主要分为铣磨、抛光、成型和镀膜四个步骤。但由于对镜面精度和反射率的要求极高,所以制造难度要远远超过常规的镜片,所以市面上也只有蔡司能有这样的实力。如果将单个EUV反射镜的镜面大小与德国国土面积等效的话,那么其中最大的偏差也只有0.1毫米大小。

NA EUV所需的光学系统

然而随着高NA(NA=0.55)系统的需求开始出现,EUV光学系统又迎来了新一轮的挑战。首先是在照明系统端,蔡司在0.33NA系统上使用了可驱动的分面反射镜,从而与NXE3400及之后的系统一样,在无传输损耗的情况下,做到20%的光瞳填充比例。而未来更低的光瞳填充比例也就意味着除了提高数值孔径外,还有降低k1这种提高分辨率的方法。

wKgaomSwoGGAGMgmAAl78BTAg9g346.png
高NA EUV光学系统 / 蔡司


与此同时,在高NA EUV系统中的光罩反射角要尽可能做得更小。在过去的0.33NA系统中,主要采用的是4x4倍放大的同型镜片设计,可以将反射角做到10度以下,约在6度左右。可在更大的数值孔径下,如果仍然沿用这一套方案,就会使得入射光与反射光出现重叠,难免会产生更大的重影效应以及更低的反射率。

所以蔡司采用了变形镜片的设计,X轴方向4倍放大,而Y轴方向8倍放大,这样就可以将0.55NA下的反射角同样做到6度左右。当然了,由于全新的变形结构,光罩本身的设计也要修改,在扫描方向上需要拉长两倍,这样在晶圆上才能实现X轴与Y轴相同的分辨率。为了打造这样的高NA光学系统,蔡司还建设了专门的产线,数个厂房分别负责高NA集成、镀膜、光学和计量。

写在最后

单从EUV的光学系统就可以看出,要想打造这样一台复杂精密的制造设备,自然离不开高水平的光源、镜头加工等。这背后涉及的供应商多如牛毛,比如蔡司加工这些***镜头也需要用到奥美特的精密机床等等。

ASML正是因为看重了蔡司在***光学系统上的实力,才选择了2016年投资10亿美元,买入其半导体制造技术部门25%的股份。这也表明了半导体制造仍是一个准入门槛较高的产业,诸如EUV***这样的设备没有数十年的技术积累,还是很难有所突破的。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • EUV
    EUV
    +关注

    关注

    8

    文章

    605

    浏览量

    86003
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统

    高倍金相自动测量显微镜无限远光学系统在无限远处形成图像,是通过在物镜与目镜之间的主镜筒中设置镜筒透镜,构建了一个能够形成中间图像的光学系统。并可以灵活添加各种辅助组件,丰富了显微镜的功能性和实用性。除了正确的使用高倍金相自动测量显微镜的镜物镜始终处于最佳工作状态,还需要联
    的头像 发表于 12-14 20:31 172次阅读
    高倍金相自动测量显微镜无限远<b class='flag-5'>光学系统</b>

    高质量激光光束光学系统中的空间滤波

    和精度至关重要。 VirtualLab Fusion独特的模拟技术使用户能够对滤波进行详细建模,从而评估对光学系统性能和特性的影响。 用于光束切趾的圆形锯齿光阑 光束切趾在高能激光器和光束传输系统
    发表于 08-14 11:54

    李在镕会长访问蔡司总部,强化半导体技术和高端设备合作

    蔡司作为ASML EUV光刻机光学系统唯一供应商,其提供的三万余个组件构成了每台EUV光刻机的核心部分,同时在EUV光刻技术领域持有超过20
    的头像 发表于 04-29 14:25 516次阅读

    光学系统的像方基本参数结构示意图

    在成像光学领域中,可定义一种光学系统,光线通过该光学系统能够形成理想像即可忽略任何损耗与误差,定义该系统为理想光学系统
    发表于 04-15 14:12 690次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的像方基本参数结构示意图

    工业镜头光学系统的成像质量客观评价

    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统的成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 533次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>的成像质量客观评价

    光学系统大口径摄影镜头设计原理

    对于超大孔径和较大视场的光学系统,虽然采取了结构复杂化的措施,但轴外点宽光束的像差仍较大,致使垂轴像差特性曲线上下不对称。
    的头像 发表于 04-03 10:51 835次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>大口径摄影镜头设计原理

    如何检测光学系统的纵向色差

    在高精度成像中,对给定光学系统的焦距进行 测量是非常重要的。通常意义上的焦距是指某一 特定波长(一般为设计波长)的焦距数值,目前主 流的焦距检测设备的光源波长无法与被测光学系 统完全匹配,纵向色差会对焦距的测量结果产生 影响。
    发表于 03-18 10:09 800次阅读
    如何检测<b class='flag-5'>光学系统</b>的纵向色差

    光学设计中的杂散光

    光学系统中的杂散光示意图(来自网络) 光学设计中的杂散光是从哪来的?在设计中“杂散光”概念的诠释和理解对于不同的光学设计者目前并不一致,导致设计者之间的交流受阻,在某种程度上阻碍了杂散光分析与抑制
    的头像 发表于 02-22 06:34 433次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>设计中的杂散光

    光学系统无热化技术的三个大类

    热化技术是指采用某种手段,对光学系统的温度效应进行补偿,保持像面不发生位移或者产生的位移很小。目前所采用的光学系统的无热化技术可分为三个大类。机械被动式无热化技术
    的头像 发表于 02-21 12:36 1063次阅读

    光学系统设计过程

    任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。
    的头像 发表于 01-23 13:46 504次阅读

    光学系统的 MTF 与分辨率之间有什么关系?

    光学系统的 MTF 与分辨率之间的联系与区别。
    的头像 发表于 01-16 10:11 1713次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的 MTF 与分辨率之间有什么关系?

    大功率红外光学系统中的杂散光及其数学模型与计算方法研究

    杂光,是指光学系统中除了正常光路以外的所有非成像光能。
    的头像 发表于 01-09 09:34 1295次阅读
    大功率红外<b class='flag-5'>光学系统</b>中的杂散光及其数学模型与计算方法研究

    基于超导单光子探测器的红外光学系统噪声分析和优化

    高灵敏度的红外探测系统对于远距离探测有巨大的潜力,但光学系统内部的噪声会抑制探测系统的信噪比,从而降低探测灵敏度与探测距离。
    的头像 发表于 01-08 09:40 656次阅读
    基于超导单光子探测器的红外<b class='flag-5'>光学系统</b>噪声分析和优化

    光学设计的常用软件有哪些及其特点?

    光学设计软件是用于模拟、分析和优化光学系统的工具。它们提供了从基本的光学元件设计到复杂的系统模拟的功能。在光学工程师和设计师进行
    的头像 发表于 01-05 14:55 1.1w次阅读

    双波段CCTV鱼眼镜头光学系统设计

    球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本。利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈奎斯特频率120 lp/mm时,其各个视场的子午调制传递函数曲线和弧矢调制
    的头像 发表于 12-26 10:04 738次阅读
    双波段CCTV鱼眼镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>设计