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[科普知识] 国产光刻机猜测

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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
  • 签到天数: 1811 天

    [LV.Master]无

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    楼主
     楼主| 发表于 2024-9-15 15:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 moletronic 于 2024-9-14 23:39 编辑 6 @; W9 D  D  `: D3 Y9 t4 i
    " V& q3 `4 _( Z+ ^- D
    被老财迷点名了,又看到“28nm光刻机”这种让俺不爽的说法,俺就来稍微说几句。
    * g- F8 d: ^( k  M光刻机是个很复杂的体系。大约30年前吧,俺第一次看到光刻机,那时洋名叫Aligner,后来又有Stepper,Scanner。但这些是根据样品台的运动模式命名的,俺个人以为也不算是很好的命名方式。, `1 e: K0 g9 G6 }* E
    还是回到光刻机本身吧。顾名思义,光刻机就是在半导体生产中进行光刻的机器。现代的半导体工艺非常复杂,往往包含几十个跟光刻相关的子工序。每个子工序一般又会有以下几个步骤:
    0 u" Y  ]7 h3 c- f, W- r9 }1. 表面清洗% C) [! }$ m' k: g# F$ n
    2. 预处理9 V# L) l. }3 ]# E3 t* `+ J5 X/ l
    3. 甩胶+ Z+ k$ ]1 Z+ }
    4. 曝光0 K- S' F, R' V2 T$ `6 m$ B
    5. develop(显影?), w! {5 ~) r) C: K9 l9 D5 u9 O; N
    6. 刻蚀/离子注入
    " @9 i- _3 c- x3 ?7. 去胶
    + L' P* _, @) g) T& \光刻机就是进行第四步的。半导体工业有XXnm节点,这个XXnm,在早期基本就是光刻机的分辨率决定的。光刻机是光学系统,而Ernst Abbe在1873年就给出了公式:& c) [1 P: L% S/ c0 R

    8 r4 K/ D$ ~4 {对于光刻机,公式演变为:
    " H$ v  t" Q2 s4 u1 w" o( S) J9 r; d% x. i  c& z- r* O
    这里面CD是最小尺寸,lamda是光波长,NA是数值孔径,K1是整个光刻系统的系数。如果想降低d,要么减小波长,K1,要么增大数值孔径。下面是用过的波长:* @- S: M& C! Z$ M
    1. 436 nm (水银灯"g-line") 7 t$ G& m4 l- F: X" I8 I
    2. 405 nm (水银灯"h-line") 9 J+ X7 q6 m4 n) a4 m5 _) ^
    3. 365 nm (水银灯"i-line")
    " p9 D" m3 i( o1 n8 l! }% z3 X4. 248 nm (KrF激光)
    * b- _8 j7 F; T6 Y, f5 `5. 193 nm (ArF激光)8 N" ]! C" T. I
    6. 13.5 nm (EUV激光)
    1 L! B8 e! P3 ]工信部说的那两台机器应该就是用的248nm和193nm。早几年浦东拿出来吹牛的“90nm光刻机”就是用的193nm,现在变成65nm,估计是K1和NA优化了。在俺看来这个“90nm光刻机”和“65nm光刻机”是一个东西,区别估计是Camry LE和SE的区别吧。193nm可以一直用到7nm节点,台积当初就做到了。三星水平差一些,有两层上了EUV。牙膏厂的10nm(对应台积7nm)就是不想用EUV所以卡了6年搞不出来。: K1 R3 s  w9 E8 m1 v% i
    按照公式193nm对应的极限是90nm,但还能继续是因为有一些别的技术:
    $ T. V. {  a/ G3 k" I+ E1. 林本坚提出的浸水。就是在物镜和硅片间加水。这样折射率从空气的1变成水的1.44,相当于数值孔径变大1.44倍。& R; l0 {0 ~: o9 F9 T0 `
    2. 光学临近矫正(OPC)。早年的光刻遵循的是几何光学,不考虑衍射,掩膜上的形状和印出来的是一样的。OPC会考虑衍射效果,掩膜上形状和最终印出来的不一样,这样可以做出更小尺寸。' \; i+ ~- k) w) Z% F0 ^9 n
    3. Double-Patterning。这个翻译为双重曝光其实不好。以前有double-exposure,那个是把前面工序变成1,2,3,4,4,5,6,7. 现在这个double-patterning要更复杂,简单说是1-7,1-7要做两次。这两次之间硅片会动,要回到原位,就有误差,就是那个套刻精度。3 v/ D4 x7 E9 z' [
    4. FinFet/GAA,这个其实并没有实际减小尺寸,只是让有效尺寸变小了,所以节点数字变小。/ F: x) L, P& A' Y" M; r- |- Y2 A
    $ Y# s' @- R4 ?' s& F6 N
    网上谣言说国内的浸水还在测试,希望能尽快成功吧。

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  • TA的每日心情
    开心
    3 小时前
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    [LV.9]渡劫

    沙发
    发表于 2024-9-15 20:14:31 | 只看该作者
    下笔千言,文眼就一句:“ 在俺看来这个“90nm光刻机”和“65nm光刻机”是一个东西,区别估计是Camry LE和SE的区别吧。”90nm至少10多年前就推出了,现在你说LE变SE,进步就等于没进步嘛。
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  • TA的每日心情
    开心
    5 天前
  • 签到天数: 3915 天

    [LV.Master]无

    板凳
    发表于 2024-9-15 20:18:14 | 只看该作者
    我还以为你才30多岁。。。
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
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    [LV.Master]无

    地板
     楼主| 发表于 2024-9-15 21:56:18 | 只看该作者
    马鹿 发表于 2024-9-15 04:18. c% l: h8 |/ x, t
    我还以为你才30多岁。。。
    2 Q9 T/ a3 Y6 H9 `
    西西河一开俺就去了,那都快20年了
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  • TA的每日心情
    开心
    3 天前
  • 签到天数: 35 天

    [LV.5]元婴

    5#
    发表于 2024-9-16 01:17:10 | 只看该作者
    凭借目前公布的硬件参数,是可以轻松实现65nm的,20年前就已经实现的。但是加上现在软件的进步,也就是OPC,提升到45nm就没有问题。如果在加上偏轴式曝光或者移相光罩,突破到28nm问题不大。
      x  r7 \$ P$ v& k) a/ s* t( V' \) H
    国内目前的所有半导体的前沿突破,都不在公开的生产线上,因为敌人可以拆解你的光刻机,制裁你的供应商,从而摧毁你的供应链。
    ; {( S% |5 e! D* g7 b! R( `& U" ^) F8 F; Z* o
    凡是公开的,都是敌人无法阻挡的。

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      发表于 2024-11-15 12:02
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      发表于 2024-9-21 17:38

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    6#
    发表于 2024-9-16 06:24:01 | 只看该作者
    在国外搞过光刻机外围元件的过来支持一下。
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
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    [LV.Master]无

    7#
     楼主| 发表于 2024-9-16 09:46:29 | 只看该作者
    公布的参数只能确定的说解决了65nm的有无问题,对于代工厂来说要不要用还有几个关键参数没说。比如生产速度(wafer/hr),连续生产时长,透镜预热时长等等。

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      发表于 2024-9-16 11:21

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  • TA的每日心情
    慵懒
    2022-8-27 22:14
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    [LV.8]合体

    8#
    发表于 2024-9-16 11:19:37 | 只看该作者
    感谢感谢/ D$ F% J# u+ o& D6 {5 y  f
    ( [- T' R. W' S6 [
    工信部公布的是:2.1.6 氟化氩光刻机  晶圆直径:300mm;照明波长:193nm;分辨率≤65nm;套刻≤8nm& o1 X" e: d; [5 ]; ^. r

    & v5 D  b- N' A* j按照老兄的科普,我理解,现在有一台氟化氩光刻机,使用波长为193nm的ArF激光(氟化氩激光),300mm的晶圆,加上套刻精度≤8nm,以及其它技术手段,能生产65nm的芯片了。就是俗称的65nm光刻机。" f* D" H, b2 l3 m, e
    确实还属于比较“菜”的 当然,工信部把它放在《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》公布出来,应该是全国产了,这是我们自己的
    % u' u1 c3 Z" F& p( Y6 Q7 G3 y9 Z; a' u5 @9 b" L/ S
    延伸一下老兄的科普,“按照公式193nm对应的极限是90nm”,假设“国内的浸水还在测试”为真,则从90nm做到65nm没有通过“浸水”,而是通过别的技术,可能是【2. 光学临近矫正(OPC)、3. Double-Patterning、4. FinFet/GAA】中的一种或多种。1 t( F, h' u# Z( A. u
    那如果突破了“浸水”,就可以做到65nm/1.44=45nm了。
    ' Q$ |3 |4 j  K0 @3 J6 C7 ~; m& I% w) q' k' x
    另外,在工信部的《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》中,https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcw ... 7d635932a464ee.html  k& ]% d6 N' @
    和芯片相关的远不只这一个光刻机,还有很多项:
    2 x! v4 K, A- M6 m! `/ c6 x& W2.1集成电路生产装备) r) L0 T. w6 Y/ m( ]6 C& C9 m
    2.1.1硅外延炉 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;应用材料:硅、锗硅
    6 P) z+ _9 l4 M# H2.1.2湿法清洗机 晶圆直径:300mm;工艺节点优于28nm;用于关键层清洗9 m$ L) c) `2 z7 g4 R
    2.1.3氧化炉 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm
    4 k% ?7 C, D: E" L7 }7 i7 I3 p2.1.4涂胶显影机 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;用于关键层涂胶显影9 H7 t$ h2 {! A& [1 Y; \" r$ t0 q
    2.1.5氟化氪光刻机 晶圆直径:300mm;照明波长:248nm;分辨率≤110nm;套刻≤25nm" l* ^- ?/ m! t; E7 D$ P
    2.1.6氟化氩光刻机 晶圆直径:300mm;照明波长:193nm;分辨率≤65nm;套刻≤8nm
    ! R% Z: }+ o& {* p; G! X- {# l8 f% d2.1.7高能离子注入机 晶圆直径:300mm;注入均匀性≤0.5%;能量范围≥1MeV;能量纯度:99.9%
    3 Y0 S1 i( o7 J! @' F+ k+ s$ B2.1.8低能离子注入机 晶圆直径:300mm;能量范围:200eV~50KeV;注入剂量:5×10^13~5×10^16 ions/cm²;束流大小:0.5~30mA
    % {5 W* A/ M! A6 t9 v2.1.9等离子干法刻蚀机 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;用于关键层刻蚀8 J( Y( j  u, s$ E
    2.1.10特种金属膜层刻蚀机刻蚀 晶圆规格:12英寸;CD1σ均匀性(片内、片间、批间)≤3%;MTJ特征CD:25~80nm;MTJ侧壁损伤≤2nm;MTJ侧壁陡直度≥80°
    + G  `6 w  ^% T; _/ U& [4 C% T2.1.11化学气相沉积装备 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;用于关键层沉积
    4 X# [2 C5 W6 _' @5 p$ L2.1.12物理气相沉积装备 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;用于关键层沉积3 H+ ^+ d' ?0 V; N
    2.1.13化学机械抛光机 * Y! E; X2 C! G
        铜抛光:晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于14nm;片内及片间非均匀性≤5%;抛光速率>5000Å/min
    9 C$ C4 m% c2 N$ d9 ?2 m    钨抛光:晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于14nm;片内及片间非均匀性≤5%;抛光速率≥2000Å/min. y7 W- ]2 d' z  D( B% N8 t5 J
        铝抛光:晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;片内及片间非均匀性≤5%;抛光速率≥2500Å/min
    ( @  r. ^/ g' ^4 R  Z    介质抛光:晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm;片内及片间非均匀性≤5%;抛光速率≥1000Å/min
    & J' u' i, g$ X: X" a& w9 F% {2.1.14激光退火装备 晶圆直径:300mm;工艺节点等于或优于28nm
    & J1 e- J3 M( u( q: E& i0 O& z2.1.15光学线宽量测装备 动态重复性:宽度≤0.1nm,高度≤0.15nm,角度≤0.08°;准确性:线性度≥0.9,斜率:within1±0.1;表面颗粒增加≤4颗@>30nm
    / p. Y8 ~" h$ ]7 Y! n& u: R) c
    7 B# _& j4 o" C) W9 v$ Q很有几项明确说了“工艺节点等于或优于28nm”,甚至有“工艺节点等于或优于14nm”的。; t3 \5 W: q7 R& N9 i) U" s3 \/ k+ @

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    2022-8-27 22:14
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    [LV.8]合体

    9#
    发表于 2024-9-16 11:26:23 | 只看该作者
    moletronic 发表于 2024-9-16 09:464 R7 `+ X/ U: ~+ N7 f( y
    公布的参数只能确定的说解决了65nm的有无问题,对于代工厂来说要不要用还有几个关键参数没说。比如生产速度 ...

    ( _6 Q& y2 N! O. z$ \' n% k个人猜测,在这正式公布之前,国内(大陆)自己的代工厂商,肯定已经有使用的了。以目前的政治、技术氛围,各大代工厂必然要背负相关的任务,这关系到大基金的投入、将来的单子。
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  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-8 04:51
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    [LV.Master]无

    10#
     楼主| 发表于 2024-9-16 11:34:56 | 只看该作者
    既然公布了,肯定是用过的,具体效果估计比几年前的“90nm”强吧。那个有谣言说就送出一台去某武汉厂(估计是YMTC)验收完了就放一边落灰了。。。

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    开心
    2023-2-8 04:51
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    [LV.Master]无

    11#
     楼主| 发表于 2024-9-16 13:52:53 | 只看该作者
    另外阿斯麦能做到的:NA=1.35,K1=0.25,对应线宽是36nm。台积7nm的实际线宽是22nm。

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      发表于 2024-9-17 08:01

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    12#
    发表于 2024-9-16 14:00:59 | 只看该作者
    老财迷 发表于 2024-9-15 21:194 z2 Y5 z& e' z8 o8 C5 i
    感谢感谢
    , S3 C) p2 N7 [' c2 ^7 ?% w1 e$ p+ A8 a
    工信部公布的是:2.1.6 氟化氩光刻机  晶圆直径:300mm;照明波长:193nm;分辨率≤ ...

    ; j/ \6 @, E  K$ e7 ~- H3 S+ |  @也就是说,即使28nm现在还有光刻机瓶颈,其他也都就绪、只欠东风了。这是好事!& A% J# W; H+ F/ e

    5 j( d; {1 i, J. n. X个人感觉:相比于前一阵的绝对保密,现在放出这消息肯定是有用意的。4 w; z0 m1 X6 z
    * r1 K* w4 H* }! K1 W+ _$ ]
    1、内行人一看就知道,还在65nm
    , w# y4 o$ E0 g, u& i. ?9 F2、没说的就不知道到了哪一步,而中国肯定不会满足于65nm* Z* Q6 z/ ?3 K8 P: [
    3、一旦这一关过去,下一关应该是28nm光刻机(咳咳,我知道这说法要被内行人狂扁,你知道我的意思,暂且手下留情吧),但说中国还有15年的落后可能误导,追赶总是更快,尤其是这在现在根本不是最领先水平$ D8 \6 A6 o8 H4 M0 \
    ; v& Q, q9 N- ?+ c3 F0 v+ v) P; ~
    然后就要等EUV了。% L1 D3 e$ _) Y9 N' K% Y
    . r4 F8 g" Q  D$ w! U3 w, h
    会不会中国人首先解决光源,索性一步到位EUV,但干式先行?不是说俄罗斯EU V光源给力吗?
    * r- b, z- ^3 k- S* t8 O2 U; T: ]
    在一段时间里,一旦中国28nm全国产化,芯片爆产能就有工装保障了。这就要西方好好领教什么叫产能过剩了。

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      发表于 2024-9-17 08:03

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    开心
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    [LV.Master]无

    13#
     楼主| 发表于 2024-9-16 21:42:27 | 只看该作者
    EUV没有透镜,只有反射镜,整个光学系统完全不同。目前看不会再搞浸水了。

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    14#
    发表于 2024-9-17 02:46:07 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-9-16 14:00
    % s1 \! k1 b# g; {+ d  c( [也就是说,即使28nm现在还有光刻机瓶颈,其他也都就绪、只欠东风了。这是好事!
    ( i2 G2 b) `4 d" r) T9 p/ p% U
    , u, j, R$ z, S1 G8 @; ^个人感觉:相比于前一阵 ...

    7 G" }) f0 q- I7 \6 U% j7 F不存在28nm光刻机,只有28nm工艺节点。
    . D/ g' C! X4 n; g9 T) f( S# f3 o) s0 o9 I
    从光刻机所用的光源上来说,只有 193 nm (ArF激光) 和 13.5 nm (EUV激光) 的区别。只要没上EUV,那么全都是193nm,即使是台积电的7nm。在典型参数下,193nm光源能做到90nm的线宽。光刻机可以在此基础上改进,比如提高镜头的数值孔径(玩相机的晨大熟悉这个术语),在镜头与硅片之间填充高折射率浸没液体等等。所有这一切努力让单次曝光分辨率顶多能到达38nm的水平,再往下就需要靠大幅度提高工艺复杂度来实现了。主帖中提到double-patterning(更准确的应称之为multiple patterning),其中的曝光、显影、刻蚀等步骤再也不是一次过,而需要反复多遍才能获得更细的等值线宽。
    ( @+ d% L. s$ Z$ b: k! b7 @1 e4 v* L" L5 y) R
    以multiple patterning中的SADP/SAQP技术为例,SADP第一次产生的线条并不是最终想要的东西,它只是用作一个骨架,在上面沉积一层叫spacer的薄膜。然后骨架本身被刻蚀掉,只留下原本贴在其侧壁上的那一部分spacer。打个比方,这有一点像脱胎漆器,当然轻薄细腻了不少。如此得到的spacer再与一个相对宽松的mask合作,才得到最终的电路。# z" n% f2 i  G- M2 i. M  T7 t  U

    ; s3 G9 x* b' h7 Y4 a) c
    2 ]4 v6 N/ u/ U  PSAQP则是将SADP的技法重复两遍,以期获得精密度的倍增。( z2 E2 r" u* s  X: H2 X
    6 p  N- D" a& Z1 K, @; j; N
    , W6 ?; v% ~) b  r( a( S; E' P
    工艺复杂的代价不仅仅是用掉更多的时间和耗材,芯片的良率也随之下降。之所以厂家多年来不断在ArF上挖潜,是因为EUV也有很多劣势。对EUV透光的材料很难找,所以没了传统的透镜组,也不可能再有浸液方案,整个光学系统要靠一系列反射镜来实现。其结果是系统的等效数值孔径远远小于ArF光源的,这就导致EUV对上一代的胜出大幅度缩水,而并不像波长缩短所意味的十多倍那样的差距。从生产出来的实际芯片也可以看出,采用EUV后芯片各方面的指标有提升,但这种提高大致是线性的(如果用以前的速度外延的话),而非峭壁式的飞跃。

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    15#
    发表于 2024-9-17 03:21:19 | 只看该作者
    moletronic 发表于 2024-9-16 07:42- _/ d( K/ o$ J3 u; `& }! o
    EUV没有透镜,只有反射镜,整个光学系统完全不同。目前看不会再搞浸水了。 ...

    1 X& H, i* [/ K* l8 x$ S( j$ a也就是说,EUV用浸水没有用?
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    16#
    发表于 2024-9-17 03:34:34 | 只看该作者
    沉宝 发表于 2024-9-16 12:46
    ! N, [: k% v8 Y/ T  h不存在28nm光刻机,只有28nm工艺节点。/ p, e' P9 c+ Q) s; s+ a1 Z2 _& M
    * z& r, e6 l7 L6 Y. C( @, ?
    从光刻机所用的光源上来说,只有 193 nm (ArF激光) 和 13.5 nm ( ...
    8 I. M+ d2 W5 ^4 }. k. @6 C
    不过EUV制作7nm可以轻易一次曝光,产率和良率应该提高很多?
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     楼主| 发表于 2024-9-17 04:38:44 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-9-16 11:21
    , P5 r) b: P2 Z) c5 b4 E3 `也就是说,EUV用浸水没有用?
    # X! G3 l2 O5 m- W, W! j
    理论上有用,但目前没看到在路线图上。估计是水对EUV的吸收太大,本来EUV光源的强度就小。

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    18#
    发表于 2024-9-17 04:39:36 | 只看该作者
    moletronic 发表于 2024-9-16 14:38; k& E- K5 @7 k4 z; [6 T
    理论上有用,但目前没看到在路线图上。估计是水对EUV的吸收太大,本来EUV光源的强度就小。 ...
    ) @" l5 C4 X% i' T& W( ?
    是哦,连透镜都不能用,水可能更加不行了
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     楼主| 发表于 2024-9-17 04:43:13 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-9-16 12:39
    " Q" E1 R/ j# S  M# V* K是哦,连透镜都不能用,水可能更加不行了

    , W3 G, Z$ B1 Z. A: [相比透镜,反射镜的光吸收太大了。整个光路系统的损耗太多,最后到达光刻胶的剂量比例很低。

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    20#
    发表于 2024-9-17 07:45:19 | 只看该作者
    在知乎看到一篇文章,应该是业内人士写的,他对目前的进度并不乐观。
    * s# z  s5 z8 u% L% R7 i/ q我不懂这方面的技术,看起来说的还是有理有据,供参考。* k$ U1 H. |% M- v, Q
    7 w* i) @; w$ |/ Z" ~
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/720445357
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