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阿斯麥的新一代EUV光刻機:造價(jià)1.5億美元 公共汽車(chē)大小

作者: 時(shí)間:2021-09-02 來(lái)源:網(wǎng)易科技 收藏

  9月2日消息,荷蘭的新一代極紫外(每臺有公共汽車(chē)大小,造價(jià)1.5億美元。其前所未有的精度可以讓芯片上的元件尺寸在未來(lái)幾年繼續縮小。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/202109/427978.htm

  在位于美國康涅狄格州郊區的一間大型潔凈室里,工程師們已經(jīng)開(kāi)始為一臺機器制造關(guān)鍵部件,這臺機器有望讓芯片制造行業(yè)沿著(zhù)摩爾定律至少再走上10年時(shí)間。

  這臺極紫外是由荷蘭公司制造的。于2017年推出世界上第一臺量產(chǎn)的極紫外,在芯片制造領(lǐng)域發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用,已經(jīng)被用于制造iPhone手機芯片以及人工智能處理器等最先進(jìn)的芯片。阿斯麥正在康涅狄格州的威爾頓制造下一代極紫外光刻機的部分組件,其使用新技術(shù)來(lái)最小化紫外線(xiàn)波長(cháng),從而盡可能縮小所制造的芯片元件尺寸,最終提高整個(gè)芯片的性能。

  新一代極紫外光刻機大約有一輛公共汽車(chē)那么大,造價(jià)1.5億美元。整個(gè)機器包含10萬(wàn)個(gè)部件和2公里長(cháng)的電纜。每臺機器發(fā)貨需要40個(gè)集裝箱、3架貨機或者20輛卡車(chē)。只有諸如臺積電、三星和英特爾等少數公司能買(mǎi)得起這種機器。

  “這真是一臺不可思議的機器,”麻省理工學(xué)院研究新型晶體管架構的教授Jesús del Alamo說(shuō)?!斑@絕對是一款革命性的產(chǎn)品,是一項突破,將給芯片行業(yè)帶來(lái)新的生命?!?/p>

  在康涅狄格州的工廠(chǎng)里,工程師們將一塊巨大鋁材雕刻成框架,最終讓光罩以納米級的精度在其間移動(dòng),反射極紫外光束。這些光束利用幾面鏡子來(lái)回反射,以驚人精度反復修飾打磨,在硅片上蝕刻出只有幾十個(gè)原子大小的特征圖案。

  造好的組件將于2021年底運往荷蘭維荷芬,然后在2022年初安裝到新一代極紫外光刻機的第一臺原型機中。英特爾可能會(huì )使用這種新機器制造出第一批芯片。英特爾表示,預計將在2023年下線(xiàn)第一批芯片。憑借比以往任何機器所蝕刻的圖案尺寸更小,讓每個(gè)芯片都有數百億個(gè)元件,這臺機器在未來(lái)幾年所生產(chǎn)的芯片應該是史上處理速度最快、效率最高的。

  總之,阿斯麥新一代極紫外光刻機有望延續芯片制造以及整個(gè)科技行業(yè)不斷進(jìn)步的理念,繼續讓摩爾定律保持活力。

  1965年,電子工程師、英特爾創(chuàng )始人之一戈登·摩爾(Gordon Moore)在行業(yè)雜志《電子學(xué)》35周年特刊上發(fā)表了一篇文章。摩爾在文章中指出,單一硅芯片上的元件數量每年大約翻一番,他預計這一趨勢將繼續下去。

  十年后,摩爾將他的預計從一年改為兩年。近年來(lái),盡管制造技術(shù)的不斷突破和芯片設計的不斷創(chuàng )新保持著(zhù)這種勢頭,但摩爾定律的發(fā)展依舊受到了質(zhì)疑。

  極紫外光刻機使用特殊的工程技術(shù)來(lái)縮小用于制造芯片的光波長(cháng),這應該有助于延續摩爾定律的趨勢。這種光刻技術(shù)對于制造更先進(jìn)的智能手機以及云計算機器,還有人工智能、生物技術(shù)和機器人等新興技術(shù)的發(fā)展都至關(guān)重要?!澳柖傻南霰贿^(guò)分夸大了,”Jesús del Alamo說(shuō)?!拔艺J為這仍將持續相當長(cháng)一段時(shí)間?!?/p>

  喬治敦大學(xué)研究芯片制造的研究分析師威爾·亨特(Will Hunt)表示:“沒(méi)有阿斯麥的機器,就不可能制造出先進(jìn)芯片?!薄昂芏鄸|西都要經(jīng)過(guò)年復一年的調整和試驗,而這些都是非常困難的?!?/p>

  他說(shuō),極紫外光刻機的每個(gè)部件都“極其復雜,復雜得令人吃驚”。

  制造芯片通常需要一些世界上最先進(jìn)的工程技術(shù)。芯片最初是一個(gè)圓柱形的硅晶體,其先是被切成薄片,然后薄片再涂上一層光敏材料,反復暴露在已經(jīng)設定好圖案的光束下。沒(méi)有被光接觸的硅部分被化學(xué)反應蝕刻掉,從而繪制出芯片元件的復雜細節。然后每塊晶片被切成許多單獨的芯片。

  目前而言,不斷縮小芯片元件尺寸仍然是從一塊硅片中擠出更多計算能力的最可靠方法,因為芯片上封裝的電子元件越多,計算能力就越高。

  芯片架構和元件設計方面的許多創(chuàng )新也使摩爾定律得以延續。例如今年5月份,IBM展示了一種新型晶體管,像絲帶一樣夾在硅片內部,可以在不降低光刻分辨率的情況下將更多元件封裝到芯片中。

  但是,從20世紀60年代開(kāi)始,有效縮短制造芯片的光束波長(cháng)有助于推動(dòng)芯片元件小型化,這對芯片性能提升至關(guān)重要。先是使用可見(jiàn)光的機器被使用近紫外線(xiàn)的機器所取代,而近紫外線(xiàn)的機器又讓位于使用深紫外線(xiàn)的系統,以便在硅片上蝕刻出更小的圖案特征。

  20世紀90年代,英特爾、摩托羅拉、AMD等公司開(kāi)始合作研究極紫外線(xiàn),并將其作為新一代光刻技術(shù)。阿斯麥于1999年加入進(jìn)來(lái),努力開(kāi)發(fā)第一臺極紫外光刻機。與之前的深紫外線(xiàn)光刻技術(shù)(193納米)相比,極紫外光刻技術(shù)的光束波長(cháng)更短,只有13.5納米。

  但人類(lèi)解決工程上的挑戰花了幾十年時(shí)間。如何產(chǎn)生極紫外光本身就是一個(gè)大問(wèn)題。阿斯麥的方法是將高功率激光以每秒50000次的速度轟擊錫滴,產(chǎn)生強度足夠高的極紫外光。普通鏡片也會(huì )吸收極紫外光,因此極紫外光刻機使用涂有特殊材料的精確鏡面代替。在阿斯麥極紫外光刻機內部,極紫外光在穿過(guò)光罩之前會(huì )經(jīng)過(guò)幾面鏡子的反射,而光罩則以納米級的精度移動(dòng),為的是對齊硅片上的不同層。

  “說(shuō)實(shí)話(huà),沒(méi)有人真的想用極紫外光,”行業(yè)研究公司Real World Technologies芯片分析師大衛·坎特(David Kanter)說(shuō)?!八仍媱澩砹?0年,超出預算10倍。但如果你想制造非常致密的結構,它是你唯一的工具?!?/p>

  阿斯麥新一代極紫外光刻機采用更大的數值孔徑來(lái)進(jìn)一步縮小芯片上的元件尺寸。這種方式允許光線(xiàn)以不同角度穿過(guò)光罩,從而增加圖案成像的分辨率。這就需要更大的鏡子和新的軟硬件來(lái)精確控制組件蝕刻。阿斯麥當前一代極紫外光刻機可以制造出分辨率為13納米的芯片。新一代極紫外光刻機將使用更高數值孔徑來(lái)制作8納米大小的特征圖案。

  目前臺積電在芯片制造過(guò)程中使用的就是極紫外光刻技術(shù)。其客戶(hù)包括蘋(píng)果、英偉達和英特爾。英特爾在采用極紫外光刻技術(shù)方面進(jìn)展緩慢,結果落后于競爭對手,因此最近決定將部分生產(chǎn)外包給臺積電。

  阿斯麥似乎并不認為其光刻機會(huì )落后。

  “我不喜歡談?wù)撃柖傻慕K結,我喜歡談?wù)撃柖傻幕孟?,”阿斯麥首席技術(shù)官馬丁·范登·布林克(Martin van den Brink)表示。

  范登布林克指出,摩爾1965年發(fā)表的那篇文章實(shí)際上更關(guān)注創(chuàng )新進(jìn)程,而不僅僅是芯片元件尺寸的縮小。盡管范登布林克預計至少在未來(lái)10年里,高數值孔徑極紫外光刻技術(shù)將繼續推動(dòng)芯片行業(yè)的進(jìn)步,但他認為使用光刻技術(shù)縮小芯片元件尺寸會(huì )變得沒(méi)有那么重要。

  范登布林克說(shuō),阿斯麥已經(jīng)開(kāi)始研究極紫外光刻的后繼技術(shù),包括電子束和納米壓印光刻,但目前尚未發(fā)現任何一種技術(shù)足夠可靠,值得投入大量資金。他預測,在考慮熱穩定性和物理干擾的同時(shí),加快光刻機產(chǎn)量將有助于提高芯片產(chǎn)量。即使芯片速度沒(méi)有變得更快,這種方法也會(huì )讓最先進(jìn)的芯片更便宜更普及。

  范登布林克補充說(shuō),包括在芯片上縱向制造元件的制造技術(shù)應該會(huì )繼續提高芯片性能。英特爾和其他公司已經(jīng)開(kāi)始這樣做了。臺積電執行董事長(cháng)劉德音曾表示,未來(lái)20年芯片的綜合性能和效率每年能提高三倍。

  主要挑戰在于全世界對更快芯片的需求不太可能下降。普渡大學(xué)教授馬克·倫德斯特倫(Mark Lundstrom)早在20世紀70年代開(kāi)始在芯片行業(yè)工作,他在2003年為《科學(xué)》雜志撰寫(xiě)了一篇文章,預言摩爾定律將在10年內達到物理極限。他說(shuō):“在我的職業(yè)生涯中,我們曾多次想,‘好吧,這就結束了?!薄暗谖磥?lái)10年內,沒(méi)有任何放緩的危險。我們只是在另辟蹊徑?!?/p>

  倫德斯特羅姆還記得他第一次參加微芯片會(huì )議是在1975年?!坝袀€(gè)叫戈登·摩爾的家伙在做演講,”他回憶道?!八诩夹g(shù)社區中很有名,但其他人都不認識他?!?/p>

  “我還記得他的演講,”倫德斯特倫補充道?!澳栒f(shuō),‘我們很快就能在一塊芯片上安裝1萬(wàn)個(gè)晶體管’。他還說(shuō),‘當一個(gè)芯片上有了1萬(wàn)個(gè)晶體管,人們有什么不能做呢?’”



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