四五中文 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“你怎么知道采用ArF技术会造成更多的线边波动和不规则性?

关于ArF技术路线,在IEEE的杂志上有,但是无论是尼康还是佳能的工程师发表在上面的论文,都只说了好处没有说缺陷。”林本坚惊讶地问。

周新说:“尼康和佳能为了误导竞争对手,故意不谈ArF技术路线的缺点。

为的就是让竞争对手也踩到这个坑里去。

他们已经投入了大笔研发经费到ArF技术路线,没有找到办法解决ArF光源带来的线边波动和不规则性问题,所以他们认为其他竞争对手也解决不了这个问题。”

林本坚默默点头:“没错。

就是这样。”

周新继续说:“在技术路线上误导竞争对手,这不是集成电路领域的常规操作吗?”

林本坚还是很好奇,他知道ArF技术路线的缺陷,是因为他从事这个领域的研究超过二十年,他有大量的人脉。

由于保密协议的缘故,他的朋友无法直接告诉他,只能通过暗示的方式,向他透露ArF技术路线有重大缺陷。

他对此也只是猜测,没有证据的猜测。

为什么周新能够说得如此笃定,并且把ArF技术路线的缺陷也说得如此清楚。

要知道有资格进行ArF技术路线实验的实验室,也就那几家光刻机公司。

周新战术喝水之后说:“林伯,我知道你在想什么,我是不是买通了尼康的技术人员,从他们那获得了技术机密。

实际上ArF技术路线的缺陷,这很容易就推理出来。

ArF光源的波长为193纳米,相较于KrF光源的248纳米波长更短。短波长光源在光刻过程中,显然会受到更严重的散射、衍射和光学近场效应的影响,导致图案传输过程中的线边波动和不规则性增加。

同时使用ArF光源的光刻技术用于更先进的制程节点中,这导致晶圆需要实现更高的分辨率。

随着尺寸的缩小,光刻过程中的图案边缘更容易受到光学近场效应、衍射和光刻胶吸收等因素的影响,从而导致线边波动和不规则性。

这是基于物理知识的推论。”

林本坚鼓掌,“精彩的推演和敏锐的洞察力。

当时正明和我说他从燕大找到了天才学生的时候,我还在想到底有多天才,让他那么得意。

你在这方面的天赋比我猜测的还要更出色。

你刚刚说的还差了两点。

一点是ArF光源的波长更容易被光刻胶吸收,这会导致光刻胶的曝光不均匀,进而影响成像质量。所以需要专门针对ArF光源设计专门的光刻胶。

但是专门针对ArF光源设计光刻胶,来减少吸收呢,新光刻胶又很有可能会进一步造成线边波动和不规则性。

另外采用ArF来构建先进制程,会采用多重曝光技术、相位移光掩膜技术和偏振光技术等。

这些技术一定程度上又会增加线边波动和不规则性。

所以造成线边波动的原因比你猜测的更多。”

周新问:“可是有这么多困难,为什么前辈你还是看好ArF路线?”

周新怎么知道林本坚看好ArF技术路线,因为林本坚这次在参加光学大会接受采访的时候自己说的。

“是帮光刻机公司打掩护吗?”

林本坚笑了:“我已经从Ibm离职了,Ibm这几年也几乎没有在光刻机领域继续投入了。

我又没有为尼康或者佳能工作,为什么要帮他们打掩护。

我当然是从我内心出发更加看好ArF技术路线。

我们刚刚说的是ArF的缺点,这些缺点只是暂时的。

在KrF光源代替g线和i线的过程中,同样有很多困难。”

g线是436nm波长的光源,i线是365nm波长的光源。

“相对于g线和i线,KrF需要新的光刻胶和抗反射涂层材料来适应KrF光源的特性。

同时KrF要求更高性能的光学系统和光掩膜材料。当时需要采用更先进的透镜和光学元件,以实现更高的数值孔径和分辨率。

此外,光掩膜材料也需要具有更低的散射和吸收特性。

KrF还需要优化曝光过程,以提高成像质量。我们当时主要采用了双重曝光和离焦曝光技术来降低光刻误差。

让我想想,对了,我们当时在研发KrF光源的时候还要对控制进行考虑,因为KrF实现了更高的分辨率,所以需要更严格的制程控制要求。

需要对光刻胶涂覆厚度、曝光剂量、显影过程等参数进行更精确的控制,以保证光刻成像质量和产量。

这么多困难,我们照样克服了,最终KrF光源代替了g线和i线,成为了今天的最先进的制程光源。

同样未来短波长的光源势必然会代替长波长的光源,这是技术进步的必然。

我们刚刚讨论的困难只是暂时的困难。”

ASmL、尼康和佳能只是暂缓了在ArF上的投入,而不是停止了在ArF技术路线上的投入。

后来ASmL实现弯道超车,也是因为他们选择了正确的技术路线,ArF光源以水为介质,在光刻胶上面抹一层水。

水的介质折射率是1.44,193纳米÷1.44≈134纳米,ArF光源的波长进一步减少了。

ASmL能够干掉尼康和佳能,垄断光刻机领域,他们在技术路线的两个关键节点都做出了正确的选择。

这章没有结束^.^,请点击下一页继续阅读!

喜欢千禧年半导体生存指南请大家收藏:(www.45zww.net)千禧年半导体生存指南四五中文更新速度全网最快。

四五中文推荐阅读: 游戏停服,只有我知道入侵现实从火影世界开始修行水浒:吕布坐梁山完美世界:从乱古中期开始洪荒:青蛇只想修仙我在仙侠世界被祖国征召了异世空间:她带着亿万物资杀回来了娱乐:让你上台卖惨,没让你笑场一发入魂的深渊领主遮天:开局帝尊邀我成仙红楼正经人苟在修仙世界成丹仙网游:我出生在敌人游戏区重生之我要冲浪重生后我收皇帝当小弟完美之双重卧底从武魂开始的神格化我有一本气运天书斗罗之九尾撼天说好的模拟,现实全是柴刀被天后抢婚怎么办?苟在斩妖司里蹭助攻全球领主:四海尽是大国铁骑诸天万界圆梦之旅霍格沃茨的休闲生活大漠决斗:第二次世界大战非洲战事从全能学霸到首席科学家英雄联盟之峡谷大魔王锦绣承君心唐人的餐桌斗罗叫你单推千仞雪,你却成女皇开局成了试验体宿命之环娱乐:开局一首父亲,唱哭全网!今天,你要学会控制情绪异诡江湖:序列诡秘:从战士途径开始封神之我没想和女娲谈恋爱离谱盲盒从火影开始凡人修仙之凡尘仙天庭大管家港综世界的演员从死囚开始瀚海仙途NBA:巅峰大鲨鱼,镇守篮下!四合院之饮食男女不当魔法少女了!我靠完成小团子心愿续命重生从拒绝女朋友安排开始横推武道:从属性加点开始
四五中文搜藏榜: 超神灵主奶爸学园我在古代当名师机武风暴求生蛮荒:弹幕都不晓得我有爆率穿书成反派,开局女主献上金手指驱尸道人终极一班大黑手领主游戏:我能抽取万物抱紧反派国师后我长命百岁娱乐:开局一首父亲,唱哭全网!姑奶奶三岁半,娃综带孙萌翻全网完美之混沌今天,你要学会控制情绪全球轮回:我能模拟轮回世界三国潘凤:开局满级武力值大苍守夜人塔防之全民公敌从遮天开始横行无敌异诡江湖:序列我,瑞克,美漫最大反派灾难降临重返八零:怪力小厨娘宋檀记事这个苟修只想长生烙印之眼猫爪演艺公司程医生的心尖尖重生九零被大佬盯上的我只想种树灵武:惟我独仙我真没想当佞臣啊美剧世界:从洛城巡警开始春秋老仙大传满级BOSS在各界成神从御兽山开始长生重生的我只想专心搞钱诡秘:从战士途径开始人在港综,开局陪大嫂做头发暴食之龙从地狱位面开始偏执前夫,他又来追我啦这个AD太稳健了帽子里的手套咸鱼一家的穿书生活重生80小林场,我是护林员开局公司破产,我成了财阀大佬穿书后我成了家里的顶梁柱娱乐模拟器:我真不是艺术家从玩家到世界名帅忍界之雾隐重启灵异复苏:我只是个写书的
四五中文最新小说: 家族修仙:从御兽开始崛起黑暗逐光者斗罗:人在绝世,赝品神灵我家直播间通古今游戏万界之群员全是我自己末世:从加点开始无限进化治愈系医生君临法兰西修仙熟练度洪荒之仙杏百世飞升我加载了怪谈游戏我在九叔世界做大佬全职高手之荣耀天花板穿成农家辣妻,带崽养夫种田忙我的替身是史蒂夫温教授,你家的小作精她甜又野我在大楚斩妖邪暗黑恶魔术士从天刀开始的游戏生涯半岛,从和光北做队友开始东京女友图鉴洪荒之女娲家的青鸾鸟从呆毛王开始公开处刑斗罗:剑宗小师妹在武魂殿当圣女重筑2005联盟:开局唢呐,送走了周姐呆妹我的成就系统大有问题我有熟练度外挂惊爆!团宠假千金被影帝大佬宠哭惊惧梦魇游戏:巅峰屠皇蒸汽之国的爱丽丝玄武家族大唐奴牙郎武道成圣:从皇家禁地开始狂野北美1846终极宇宙试炼诸天纵横,从倚天开始大商监察使沧海扬帆被欺师灭祖重生后女配师父摆烂了仙人消失之后无敌从全职法师开始四合院之这不只是四合院光阴之外重生死神成为十刃队长霍格沃茨:魔法挽歌修仙女配飞升了超凡血统整合体我在诡异世界谨慎修仙