范文健康探索娱乐情感热点
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文

阿斯麦ASML最先进DUV光刻机有多快12秒完成一整片芯片晶圆

  IT之家 8 月 24 日消息据 ASML 官方科普,从光源开始,沿着光路包括照明模组、投影物镜模组以及浸润式光刻,另外在光刻机内,还有另一个"大神",它聚集了光刻机中最重要的运动部件,是系统的机械"心脏",它就是晶圆平台模组(Wafer stage module)。
  ASML 表示,在这样一个争分夺秒的行业里,时间就是金钱。ASML 也一直在追求光刻机极致的速度,目前最先进的 DUV 光刻机,每小时可以完成 300 片晶圆的光刻生产。
  换算一下,完成一整片晶圆只需要 12 秒,这还得扣除掉晶圆交换和定位的时间,实际光刻时间要更短。而一片晶圆的光刻过程,需要在晶圆上近 100 个不同的位置成像电路图案,所以完成 1 个影像单元(Field)的曝光成像也就约 0.1 秒。
  所以大家看到的动画其实都是慢动作了。要实现这个成像速度,晶圆平台在以高达 7g 的加速度高速移动。7g 加速度是什么概念呢?F1 赛车从 0 到 100km/h 加速约需要 2.5 秒,而晶圆平台的 7g 的加速度,若从 0 加速到 100km/h 只要约 0.4 秒。
  IT之家获悉,光刻机的准,是包括水平方向和垂直方向的。在水平方向上,芯片制造是一层层向上叠加的,最高可达上百次叠加。
  每一次的叠加,都必须和前一次完美重叠,重叠的误差,称为套刻精度(overlay),现在的要求已经到了 1~2 纳米。而晶圆从传送模组传送并放置在晶圆平台上,会产生一定的机械误差,而精密机械的误差是微米等级(1 微米 = 1,000 纳米),也就是说每片晶圆上了晶圆平台,总是有个数千纳米以上的偏移。
  要怎么才能做到每次的叠加套刻精度在 1~2 纳米呢?
  从垂直面上,由于光刻机的投影物镜太巨大,在对焦点上下可接受的清楚影像范围小于 100 纳米。而从微观的角度来看,晶圆表面是高低不平的,若累加晶圆平台的高低差,在晶圆表面不同位置的光阻高度可以相差 500~1,000 纳米。
  这些巨大的偏移和高低差,使得每次曝光之前,必须针对每片晶圆做精密的量测,截取到晶圆每一个区块纳米等级的微小误差。在曝光阶段实时校正,达到纳米等级的准度。
  双晶圆平台也是 ASML 光刻机为了同时达到快和准所发展出来的。精准量测不可少,但需要花不少时间,双晶圆平台在一个晶圆平台在给晶圆进行曝光时,另一个平台可对下一片晶圆进行量测校正。实现测量和曝光的无缝衔接,极大地提高了生产效率。
  在保证了快和准之后,还要考虑到机台的稳定程度。
  光刻机以极高的加速度进行扫描曝光(scan), 在不到 0.1 秒的时间,又要急停并回头往反方向扫描,这么大的力量如果不做控制,会让整机产生振动,是不可能达到完美成像的。ASML 光刻机利用所谓的 balance mass 来吸收平衡晶圆平台所施加于机座的反作用力,完美平衡,整座机台完全静止,稳如泰山。
  晶圆在量测端完成了极精密的量测,还需要在极短的曝光时间内,完美定位,这就要靠精密机械运作,和实时的定位校正了。ASML 光刻机可实现每秒两万次量测定位校正,以精度达到 60 皮米(0.06 纳米,比一个硅原子还要小)的传感器确认精准定位。
  ASML 最先进的 DUV 光刻机,每天可以光刻 6,000 片以上的晶圆,也就是每天要来回扫描 60 万次以上。如何做到 24 小时运作,365 天全年无休,依然维持纳米精度?晶圆平台难道不会磨损吗?事实上晶圆平台是采取所谓无接触移动的。讲得玄一点,晶圆平台在成像扫描过程中,都是飘浮在空中快速来回运动的。ASML 晶圆平台的悬浮技术有两种,Twinscan XT 的气浮方式和新一代 Twinscan NXT 的磁悬浮方式。借由无接触的移动方式,达成极高速的运动和持久稳定的运作。
  ASML 结合了精准量测、精密机械、精准定位、光与磁的掌握,以及水的完美运用,一步步打造出了独步全球的光刻机,从而让摩尔定律得以延续。

NASA欧罗巴快帆任务2024年10月发射,SpaceX拿下1。78亿美元合同IT之家7月24日消息欧罗巴快帆任务是NASA制定的木卫二探测任务,于2019年官宣。今日,NASA官方宣布,已选择SpaceX为欧罗巴快帆任务提供发射服务,探测器将于2024年1什么是相对论?现实中有哪些与相对论有关的现象?新浪科技讯北京时间7月11日消息,阿尔伯特爱因斯坦是20世纪最重要的科学家之一,被誉为现代物理学之父,而他最伟大的贡献便是相对论。这一理论永远改变了我们对空间和时间的理解。相对论是首张图片并非终点黑洞研究将迎来黄金时代在历史性地首次拍摄到黑洞图像之后,事件视界望远镜(EHT)协作团队的研究人员并不打算就此止步。4月10日,这个国际合作团队在全球多个地点同时宣布,他们已经拍摄到了M87星系中心超大时间旅行可能实现吗?肯定的!前提是你质量得无限大北京时间12月19日消息,据国外媒体报道,无论是对物理学家还是普通人而言,时间旅行都具有同样大的吸引力。但时间旅行真的有可能实现吗?答案是肯定的。我们现在就在进行时间旅行嘛,只不过霍金遗作解读时间旅行可行吗?据每日邮报北京时间11月10日报道,史蒂芬霍金(StephenHawking)在其遗作大问题的简答(BriefAnswerstotheBigQuestions)一书中称,如果有人申用大型强子对撞机能否找到爱因斯坦预言的物质状态北京时间9月26日消息,据国外媒体报道,爱因斯坦的狭义相对论曾预测过一种名叫色玻璃凝聚态的神秘物质形态。而在长达十年的寻找之后,在大型强子对撞机工作的科学家们终于看到了希望的曙光。在银河系中心,爱因斯坦的理论得到验证据环球科学报道,加州大学洛杉矶分校的研究团队通过夏威夷Keck天文台对银河系中心黑洞附近的恒星S02进行了观测。这颗恒星围绕银河系中心的超大质量黑洞公转,周期是11。5年。研究人员科学家首次捕获量子纠缠图像爱因斯坦口中的鬼魅IT之家7月13日消息根据BBC在7月12日报道的消息,科学家们已经捕捉到了阿尔伯特爱因斯坦曾经描述过的鬼魅般的超距作用(spookyactionatadistance)现象的第一英国超算模拟星系显示这一理论可媲美爱因斯坦广义相对论北京时间7月9日消息利用超级计算机对星系进行模拟表明,爱因斯坦的广义相对论可能不是解释引力如何发挥作用或星系如何形成的唯一方法。英国杜伦大学的物理学家,利用另外一种引力模型f(R)中国科学院沈阳自动化所面向大洋调查应用水下滑翔机通过验收并交付IT之家3月24日消息据中国科学院网站,近日,中国科学院沈阳自动化研究所作为总体单位,面向大洋调查的水下滑翔机研制与应用在青岛完成课题验收和设备交付。该课题提出了面向大洋矿区生物资中科院发布科学数据银行服务,成为世界第七个通用型论文关联数据存储平台IT之家1月29日消息根据新华社消息,中国科学院计算机网络信息中心于1月27日召开发布会,正式发布被国际认可的科研数据存储平台科学数据银行。该平台支持论文关联数据的发布和共享,有利
IBM谢东2nm芯片可让手机4天一充电,量子计算机大规模应用的未来不会太远双碳目标下,可持续发展已经成为企业不容忽视的战略议题。作为该领域深耕50年的IBM,今年持续交出他们的基础创新答卷。2nm芯片可以让手机4天一充电。不久前刚推出127Qubit的量香港大学团队已与内地疫苗公司分享奥密克戎变异株分离成果,将协助后续研发IT之家12月1日消息,香港大学微生物学系于11月30日宣布成功从临床标本中分离出新冠变异病毒奥密克戎毒株,是亚洲首个研究团队成功分离和培养奥密克戎毒株,分离出来的毒株将可用于开发卫健委我国主流核酸检测试剂对新冠奥密克戎变异株有效IT之家11月29日消息,今日国家卫健委中国疾控中心专家就新冠病毒奥密克戎变异株的情况进行解答。官方表示,对奥密克戎变异株的基因组分析显示,其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏世卫组织奥密克戎新冠变异株在全球进一步传播的风险非常高,暂无死亡病例IT之家11月29日消息,当地时间11月28日,世卫组织发布了新冠Omicron(B。1。1。529)变异株的技术简报,以及建议各成员国采取的应对措施。这种病毒于26日正式被命名,康希诺生物已开始针对奥密克戎变异株的疫苗研发IT之家11月28日消息,据环球时报消息,康希诺生物股份公司今日表示,对奥密克戎变异株高度关注,目前正在收集和分析变异株相关的信息。此外,康希诺生物已经开始针对新突变株的疫苗研发,人造血液已取得初步进展,但仍存在众多难题虽然科学家还未制造出一种可行的人造血液,但现已取得一些进展,目前科学家没有尝试复制完整人类血液的复杂性,也没有掌握人类血液各种成分是如何相互作用,而是专注于制造血液的每种成分。北京科普为什么血液等体液会在紫外光照射下发光北京时间10月11日消息,据国外媒体报道,每个爱看犯罪题材电视剧的人都知道,体液是非常重要的证据。但体液并不总是清晰可见的。血液可能会被擦干净,精液可能会风干,只留下一块难以分辨的科学最新研究全球塑料污染正接近一个不可逆转的临界点北京时间7月14日消息,瑞典挪威和德国研究人员在7月2日科学杂志上发表一项最新研究称,当前全球塑料污染速度可能造成无法逆转的影响,塑料污染是一种全球性威胁,人类采取行动大幅减少塑料塑料定时炸弹每人一年摄入微塑料总量相当一张信用卡在现代生活中,人们每天都在接触塑料物质,微塑料更是无处不在。其实许多微塑料是人类肉眼无法直接观察到的,那么它们到底有害吗?图中是在美国马里兰州Magothy河收集的塑料碎片爱尔兰都身形千变万化MIT开发出太空探索神器模块化自重构微型机器人如果你想将一大批机器人送入太空,那么你面临两种选择一是选择全尺寸的形态各异的机器人,二是选择微型模块化机器人。显然,后者是更优选。如电影超能陆战队(BigHero6)中大反派所使用3D打印心脏体外存活超6个月心肌组织带有规律性搏动,来自中科院和清华3D打印一颗心脏,有血(毛细血管网络)有肉(心肌细胞),有规律搏动,还能在体外存活高达6个月?没错,这就是来自中科院等机构的最新研究成果。研究人员利用六轴机器人改造而成的新型生物打