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解鎖更高良率,托托科技無掩模光刻機精準(zhǔn)攻克套刻誤差難題

來源:托托科技(蘇州)有限公司   2025年08月05日 16:54  

解鎖更高良率,托托科技無掩模光刻機精準(zhǔn)攻克套刻誤差難題

套刻誤差(Overlay Error)是半導(dǎo)體制造中衡量不同工藝層圖形對準(zhǔn)精度的關(guān)鍵參數(shù),主要出現(xiàn)在多層芯片結(jié)構(gòu)的光刻工藝中。當(dāng)前層圖形與參考層圖形在平面位置發(fā)生偏差時,即產(chǎn)生套刻誤差。

誤差主要由設(shè)備精度(約占 40%)、光刻工藝(約占 50%)、掩模誤差及測量偏差等因素導(dǎo)致。其中工藝波動的影響尤為顯著:刻蝕時等離子體在晶圓邊緣偏轉(zhuǎn)可導(dǎo)致數(shù)納米偏移;高溫退火釋放薄膜應(yīng)力,使晶圓翹曲產(chǎn)生放射狀誤差;化學(xué)機械拋光可能非對稱損傷對準(zhǔn)標(biāo)識,引入測量偏差。

解鎖更高良率,托托科技無掩膜光刻機精準(zhǔn)攻克套刻誤差難題2.jpg

 

晶圓邊緣區(qū)域內(nèi)由刻蝕工藝產(chǎn)生的套刻誤差
(a)晶圓邊緣等離子體刻蝕傾斜示意圖;(b)刻蝕工藝變化導(dǎo)致的套刻誤差示意圖;(c)套刻標(biāo)識和器件結(jié)構(gòu)在晶圓中心和晶圓邊緣經(jīng)過刻蝕之后的切片形貌圖;(d)M1A 和M1B 套刻誤差分布;(e) M1A和M1B 套刻誤差沿半徑方向的分布圖

 

制程中,三維堆疊結(jié)構(gòu)使誤差疊加效應(yīng)加劇,3D NAND 的多層堆疊會因應(yīng)力累積產(chǎn)生環(huán)形誤差分布,對補償算法提出更高要求。







 

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三維NAND器件的套刻誤差來源,以及ADI-AEI 套刻誤差的可能分布

(a)不同存儲層之間的套刻誤差及主要影響因素示意圖;(b)晶圓尺寸范圍內(nèi)可能出現(xiàn)的刻蝕與光刻之間的套刻誤差分布

 

隨著極紫外光刻與三維集成技術(shù)發(fā)展,套刻控制正從單一工藝優(yōu)化轉(zhuǎn)向多域協(xié)同:設(shè)備、材料、算法的深度融合,將推動套刻精度向亞納米級邁進,為集成電路持續(xù)突破物理極限提供關(guān)鍵支撐。

資料來源:張利斌,韋亞一《集成電路制造工藝波動與對準(zhǔn)套刻技術(shù)》

托托科技專注于無掩模紫外光刻技術(shù),其研發(fā)和生產(chǎn)的無掩模光刻機可通過以下方式保障套刻精度:

采用高性能直驅(qū)電機:保證套刻精度和高達(dá)6英寸畫幅的圖形拼接。
運用實時預(yù)覽技術(shù):托托科技無掩模光刻機具備實時光刻圖形預(yù)覽功能,可實現(xiàn)所見即所得的精準(zhǔn)套刻,能讓操作人員及時發(fā)現(xiàn)并調(diào)整可能出現(xiàn)的套刻誤差,降低了精準(zhǔn)套刻的難度。

應(yīng)用全局畸變矯正算法:通過全局畸變矯正算法,可有效提高全畫幅套刻精度,如 UV Litho -ACA Pro+型號光刻機采用該算法后,5mm×5mm套刻精度可達(dá)到 350nm,50mm×50mm 套刻精度可達(dá)到700nm。
光學(xué)鄰近效應(yīng)修正:托托科技無掩模光刻設(shè)備內(nèi)嵌了光學(xué)鄰近效應(yīng)修正(OPC)技術(shù),可確保光刻圖案的可靠性和精確性,減少因衍射效應(yīng)和光學(xué)影像形變等物理限制導(dǎo)致的圖形失真,進而降低套刻誤差。

精確控制工藝參數(shù):通過精確控制曝光劑量、焦點位置和顯影時間等關(guān)鍵工藝參數(shù),提高光刻圖形的精度和均勻性,減少因工藝參數(shù)波動導(dǎo)致的套刻誤差。 

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