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超简超通俗光刻机简史,兼谈“70年代的光刻机” ...
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超简超通俗光刻机简史,兼谈“70年代的光刻机”
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发表于 2020-9-24 22:04:20
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超简超通俗光刻机简史,兼谈“70年代的光刻机”。
0+0=0。1+0=1。0+1=1。1+1=10。
你别不信,计算机归根到底只会算这个,所有的计算问题都是通过一种叫“程序”的办法最终转换为这几个算式。但是因为计算机速度够快,所以能解决非常非常复杂的计算。
几十年前,物理学家发现了一种叫PN结的奇妙东西,图1。电荷只能从P流向N,反过来不行。工程师大喜,很快用这个原理制作出二极管和三极管,实现了半导体数字电路。二极管通的时候表示1,断的时候表示0,加上简单的电路,以上计算功能就实现了。
晶体管计算机横空出世。
二极管和三极管很容易制作,我小时候在市场上可以论斤两买到。
其实P和N都是硅,只是加进了微量的不同元素。很快有人想到,如果拿一块研磨得平整的硅片,按照电路的需要在上面挖出小槽或者打上小坑,在其中“浇铸”一些这微量元素,不就可以在一个指甲盖大的硅片上做出好多好多二极管了吗?
成功了。先辈们开始是这样干的:
(1)画出线路图;(2)把线路图制作成“掩膜”,你想象它是照相的底片;(3)把底片投射到涂了光刻胶的芯片(你想象它是相纸)上,就像洗照片一样;(4)按照光刻胶上的图案进行“刻蚀“,就是倒进铁水...不是啦,那些元素的离子。
这工艺,跟图2往车子上喷字很像吧?
这工艺比较简单,很快大家都会了。中国在60年代就出现了这种设备,开始是上百微米,后来是几微米....
这工艺最高级的可以做到刻出1微米的字。人的头发直径是60-90微米,所以当时大家已经高兴坏了:这太精细了,够用了够用了。
高兴不了多久就高兴不起来了:还是不够用,还要细才行。
但是老工艺(接触式光刻),到此到头了。再细,不行了。
大家就开始想办法。各国想的办法一箩筐。主要的几个办法如下。不用记,感受一下就好,因为它们都过时了:
i线(365nm)
KrF(248nm)
ArF Dry(193nm)
ArF溶液(193nm)
括号里分别是这些工艺走到的极限。
1微米=1000纳米。对,1千
唯独在小国荷兰的飞利浦公司里,一伙人想出了EUV。术语叫:极紫外光。你这样记:咦哟喂。
只有他们成功了。这伙人后来从飞利浦分离出来,成立了一家叫做ASML的公司,专门做光刻机,从此地球上一家独大,一骑绝尘至今。关于ASML,可以参考我的老贴:
O
不太老
他们的几纳米级光刻机有10多米长,二层楼高,一台机器运输起来需要三架运输机。其中有数以10万计的零件(不包括3万多个螺丝钉),几千米长的电缆光缆....
要强调的是,其中90%以上根本不是荷兰的。光学镜头来自德国,光源设备美国的,硅晶片当然只能是日本的...资金也来自几十个股东,比如英特尔、台积电等等,反正听起来跟大家“众筹”差不多。
据说他们已经进军2纳米,我相信1纳米也是时间问题。
问题来了。硅原子直径只有0.1纳米,不可能最后去蚀刻硅原子吧?所以,ASML现在的光刻机一定会过时的,时间问题,哼哼,虽然我估计看不见那一天了。
此后怎么办呢?
各国科学家研究硅以外的材料很久了,比如石墨烯、有机材料等等。不过都还在科学家的脑子里,很小一部分实验在实验室里进行着,结果有喜有忧。它们目前距离实用都还很遥远,中间隔着无数美好的愿望,和灵感。
不过我相信最终半导体材料会有突破,那时可能硅片也走进历史。在这个过程中,需要很多智商超群的科学家们一个接一个地灵感发现。他现在可能在海淀上初中,可能在剑桥读化学,可能正在半懂不懂地听父母讨论投川普还是拜登,甚至也可能还坐在一艘难民船或飞机上,跟乔布斯的爸爸当年一样。
但愿他们都得到公平的机会和自由的空间。
最后扯几句中国的光刻机。中国是1960年代就有光刻机了,跟我的岁数差不多。但那时,跟世界上大多数有光刻机的国家一样(那时有光刻机的国家还不少),是接触式光刻技术。
它跟现在的咦哟喂比起来,基本上是二踢脚和运载火箭的关系:就是没有毛关系。沿着二踢脚的路线再怎么奋勇前进,也不会抵达运载火箭。其实大家都差不多,除了荷兰人。
说第一代光刻机因为改开下马也是无稽之谈。落后被淘汰,不是改开的问题。何况,80年代中期,中国还有过光刻机的黄金年代,那时的装备能造出几微米和大几百纳米的芯片,它们很多现在其实还在大量制造和流通,比如类似图3的,1元多一个,在你家的某个电子设备里面一定能找到。
来源:不太老(老榕)微博
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发表于 2020-9-25 23:35:45
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台积电好像要搞3nm了
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