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極紫外光刻光源研發(fā)新進展—— 破局高轉(zhuǎn)換效率

更新時間:2025-12-16點擊次數(shù):28

隨著芯片制造進入3 nm制程,極紫外(EUV)光刻機已成為芯片大規(guī)模量產(chǎn)和工業(yè)化的設(shè)備,目前僅有荷蘭ASML公司能夠制造但對中國禁售。EUV光刻機中最核心的分系統(tǒng)是激光等離子體(LPP)EUV光源,其研發(fā)的主要挑戰(zhàn)之一是提高激光到13.5 nm EUV光的能量轉(zhuǎn)換效率(CE)。CO2激光器由于可同時實現(xiàn)高功率、高重頻和窄脈寬激光輸出,且其激發(fā)的Sn等離子體具有較高CE(>5%),被選定為商業(yè)LPP-EUV光刻光源的驅(qū)動光源。

近期研究表明,1 μm固體激光激發(fā)Sn等離子體的CE有可能滿足EUV光刻光源的工程化指標。此外,固體脈沖激光器經(jīng)過近十年的快速發(fā)展已實現(xiàn)千瓦級功率輸出,并在未來有望達到萬瓦級,又由于其體積緊湊、電光轉(zhuǎn)換效率高(~20%),有望替代CO2激光成為新一代LPP-EUV光刻光源的驅(qū)動光源?;诖?,發(fā)展固體激光驅(qū)動的LPP-EUV光源對我國自主開展EUV光刻及其關(guān)鍵器件與技術(shù)的研發(fā)具有重要意義。



02
創(chuàng)新工作



為系統(tǒng)性研究固體激光驅(qū)動的LPP-EUV光源,中國科學(xué)上海光學(xué)精密機械研究所林楠研究員團隊建立了固體激光驅(qū)動等離子體極紫外光源實驗平臺(圖1)。該實驗平臺采用一臺輸出波長為1064 nm的Nd: YAG激光器作為Sn等離子體的驅(qū)動激光。Sn等離子體的EUV光譜采用實驗室自研的平場光柵光譜儀進行測量,Sn等離子體13.5 nm(帶寬2%)的輻射能量由實驗室自研的帶內(nèi)輻射能量計進行測量。



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圖1 固體激光驅(qū)動等離子體極紫外光源實驗平臺

圖2展示了不同激光峰值功率密度下Sn等離子體的歸一化EUV光譜,帶內(nèi)波段用半透明紫色塊標出。Sn等離子體7~23 nm的EUV輻射主要是等離子體中Sn6+~Sn14+離子的4p64dN-4p54dN+1+4p64dN-14f(1≤N≤6)密集躍遷產(chǎn)生的類連續(xù)躍遷陣列,即不可分辨躍遷陣列(UTA)。當激光峰值功率密度逐漸升高時,EUV光譜發(fā)射峰強度逐漸增大,且15 nm以下的相對發(fā)射逐漸增強,15 nm以上的相對發(fā)射逐漸減弱,UTA發(fā)射峰的位置從光刻光源中心工作波長13.5 nm的左側(cè)逐步移動到右側(cè)。

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圖2 不同激光功率密度下Sn等離子體的歸一化EUV光譜



CE的定義是2π立體角內(nèi)13.5 nm(2%帶寬)輻射能量與驅(qū)動激光能量的比值。光譜純度(SP)是LPP-EUV光源研究中常關(guān)注的另一個參數(shù),定義是帶內(nèi)輻射能量與EUV波段的總輻射能量之比。圖3展示了不同峰值功率密度激光作用下Sn等離子體的SP和CE,CE的大值為3.42%。由圖可見,SP和CE對于激光峰值功率密度的變化敏感,因此在固體激光驅(qū)動等離子體EUV光源的工程化研發(fā)中,需要對作用于Sn靶材的激光峰值功率密度進行精細優(yōu)化。



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圖3 不同激光峰值功率密度下Sn等離子體的(a)光譜純度和(b)轉(zhuǎn)換效率



圖4展示了本工作中獲得的大CE和國際上各團隊與公司對1 μm固體激光驅(qū)動等離子體EUV光源CE的實驗結(jié)果。由圖可見,本工作所獲得的CE大值3.42%已處于國際靠前水平,并超過商業(yè)化CO2激光驅(qū)動EUV光刻光源CE值的一半。



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圖4 國際上各團隊和公司實現(xiàn)的1 μm固體激光驅(qū)動等離子體EUV光源轉(zhuǎn)換效率對比

03
總結(jié)




本文建立了固體激光驅(qū)動等離子體EUV光源實驗平臺,開展了1 μm固體激光激發(fā)Sn等離子體EUV輻射特性實驗研究,實現(xiàn)了高達3.42%的1 μm固體激光到13.5 nm極紫外光的能量轉(zhuǎn)換效率,主焦點13.5 nm極紫外單脈沖能量超20 mJ, 處于國際靠前、國內(nèi)水平。相關(guān)研究結(jié)果對于我國自主開展EUV光刻及其關(guān)鍵器件與技術(shù)的研發(fā)工作具有重要意義。


參考文獻: 中國光學(xué)期刊網(wǎng)





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