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第345章首要目標(1/2)

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「當前,業界EUV主要採取的辦法,是將二氧化碳雷射照射在錫等靶材上,激發出13.5 nm的光子,作為光刻機光源。」

辛啟天說著,臉上一副不以為然的樣子。

身為開掛大佬,時間長了,自然要有這樣的驕傲情緒。

儘管他自己在這些領域中,並沒有任何新技術新知識點的研發,僅僅是已經學習熟知當前體系。

但是,依靠強大的開掛後的能力,讓辛啟天非常敏銳的察覺,其實現有的光刻機技術,非常簡陋。

光刻是集成電路最重要的加工工藝,就好比傳統製造業車間中車床的作用。

在整個晶片製造工藝中,幾乎每個工藝的實施,都離不開光刻的技術。

光刻也是製造晶片的最關鍵技術,占據晶片製造成本的35%以上。

在如今的科技與社會發展中,光刻技術的增長,直接關係到大型計算機的運作等高科技領域。

而現如今的光刻機,其實仍然處於最原始的量變積累。

運行時,依靠龐大的電力吞吐,吸取足夠龐大的能量,來讓機器運作!

大力出奇蹟嘛,就像是前幾個世紀中,軍工產品里,人們全都盯著重大火炮去研究!

談到了詳細的技術信息,在場眾人,有不少並不清楚。

於是乎,都沒有再發言,紛紛一臉小學生認真臉。

「光刻機,有點類似於照相機照相。照相機拍攝的照片是印在底片上,而光刻是刻電路圖和其他電子元件。」

「把晶片製作所需要的線路與功能區做出來。利用光刻機發出的光,通過具有圖形的光罩,對塗有光刻膠的薄片曝光。」

「光刻膠見光後會發生性質變化,從而使光罩上得圖形複印到薄片上,薄片就有了電子線路圖的作用。」

「光刻實時上,也不過六七十年發展歷史。」

「47年,貝爾實驗室發明第一隻點接觸電晶體。59年,仙童半導體研製世界第一個適用單結構矽晶片。」

「60年代,仙童提出CMOS IC製造工藝,並且建立了世界上第一台2英寸集成電路生產線。GCA公司開發出光學圖形發生器和分布重複精縮機。」

「70年代,GCA開發出第一台分布重複投影曝光機,集成電路圖形線寬從1.5μm縮小到0.5μm節點。」

「80年代,SVGL公司開發出第一代步進掃描投影曝光機,集成電路圖形線寬從0.5μm縮小到0.35μm節點。」

「90年代中後期,光學光刻解析度到達70nm的極限。」

「新世紀以來,業內在已經不得不動手研究,包括極紫外線光刻技術,電子束光刻技術,X射線光刻技術,納米壓印技術等。」

「現有的光刻機構造,一般分為,照明系統、Stage系統、鏡頭組、搬送系統、Alignment系統。」

「新的各種光刻技術研究中。普遍的把軟X射線投影光刻稱作極紫外投影光刻。」

「當前,對極紫外投影光刻EUV技術的研究最為深入,也取得了突破性的進展,使極紫外投影光刻技術最有希望被普遍使用到以後的集成電路生產當中。」

「是距實用化最近的一種深亞微米的光刻技術。」

「業內,普遍有一種認知,如果不早點推出極紫外光刻技術,來對當前的晶片製造方法做出全面的改進,將使整個晶片工業處在岌岌可危的地步。」

「所以,其實新時代的節點,變革點,已經能夠清晰的預見。」

「極端紫外光刻技術所使用的光刻機的對準套刻精度要達到10nm,其研發和製造原理實際上和傳統的光學光刻在原理上十分相似。」

「對光刻機的研究重點,是要求定位要極其快速精密,以及逐場調平調焦技術。因為光刻機在工作時拼接圖形,和步進式掃描曝光的次數很多。不僅如此,入射對準光波信號的採集,以及處理問題還需要解決。」

「EUV技術的進展還是比較緩慢的,投資巨大。當前,其實沒有幾家廠商,能夠將這項技術應用於生產中。唯一的ASML公司,做出來的東西,也僅僅算是勉強能用。」

「各家廠商都清楚,半導體工藝嚮往下刻,使用EUV技術是必須的。波長越短,頻率越高,光的能量正比於頻率,反比于波長。」

「但是因為頻率過高,傳統的光溶膠直接就被打穿了。現在,半導體工藝的發展已經被許多物理學科從各個方面制約了。」

「現在的問題的是,第一,EUV光刻機造價太高,好幾千萬優元。」

「第二,沒有真正合適的光源。」

「第三,沒有合適的掩模。第四,未研發出合適的光刻膠!」

「所以,我是打算,咱們可以在光源上,琢磨琢磨。」

說道這裡,辛啟天頗有些意猶未盡舔了下嘴角,眼神放光的說道:「其實如果不考慮整體行業發展,我個人,更想去研究電子束光刻。」

「用電子源發出電子束,經過掩膜和電子透鏡,將圖案投射到矽片上,從而形成電子線路!」

「但是,電子束高精度掃描成像曝光效率低。在抗蝕劑和基片中的散射和背散射現象,造成的鄰近效應。以及其他很多問題。」

「整個行業,目光都不聚集在這裡。」

「領先一步是天才,領先十步就是瘋子。」

「不過,我對這東西,非常感興趣。如果能做的好,可以應用於量子元器件等等生產。甚至,還可以搞粒子束武器。」

停頓了片刻,最終,辛啟天還是沒有把內心深處的想法說出來。

那就是,電子束如果技術進一步成熟,完備到最基礎的粒子階段。對於他搞出來的常溫超導體生產製造,應該是有一定幫助。

或許可以擺脫巨大能耗,來保持超導體狀態的機器桎梏。

當然,僅僅是有可能。

在學習這些理論當中,辛啟天的一點發散性思維罷了。他並沒有完全深入去研究。

一直以來,辛啟天都不會很深入的脫離現實,去研究高深的理論知識。

相比於科學家來說,辛啟天更像是一個工程師!他最童真的願望,就是製造出各種幻想當中的機器。而不是單純在理論中,尋找未來的理論。

最初研究量算,是因為辛啟天必須尋找,拿出一個有力的成果,來增加自己強大的底氣和實力。

東西是研究出來的,但完全沒有市場應用效應。一台大型量算,造價高達近百億優元。運行中,每年也得好幾十億投進去。

根本就是入不敷出。

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