ICC訊 6月10日,中國科學(xué)院官網(wǎng)刊文稱,上海光機所在計算光刻技術(shù)研究方面取得重要進展。
中科院上海光學(xué)精密機械研究所信息光學(xué)與光電技術(shù)實驗室,提出一種基于虛擬邊(Virtual Edge)與雙采樣率像素化掩模圖形(Mask pixelation with two-phase sampling)的快速光學(xué)鄰近效應(yīng)修正技術(shù)(Optical proximity correction, OPC)。仿真結(jié)果顯示,這技術(shù)具有較高的修正效率。
隨著集成電路圖形的特征尺寸不斷減小,光刻系統(tǒng)的衍射受限屬性導(dǎo)致明顯的光學(xué)鄰近效應(yīng),降低了光刻成像質(zhì)量。
在光刻機軟硬件不變的情況下,采用數(shù)學(xué)模型和軟件算法對照明模式、掩模圖形與工藝參數(shù)等進行優(yōu)化,可有效提高光刻分辨率、增大工藝窗口,此類技術(shù)即計算光刻技術(shù)(Computational Lithography),被認為是推動集成電路芯片按照摩爾定律繼續(xù)發(fā)展的新動力。
快速光學(xué)鄰近效應(yīng)修正技術(shù)(Optical proximity correction, OPC)通過調(diào)整掩模圖形的透過率分布修正光學(xué)鄰近效應(yīng),從而提高成像質(zhì)量?;谀P偷腛PC技術(shù)是實現(xiàn)90nm及以下技術(shù)節(jié)點集成電路制造的關(guān)鍵計算光刻技術(shù)之一。