百科问答小站 logo
百科问答小站 font logo



既然波长越短芯片制程越先进,光刻机为什么不使用波长极短的伽马射线? 第1页

  

user avatar   phosphates-30 网友的相关建议: 
      

很多人都以为限制芯片制程的是物理定律;但是实际上,更重要的限制因素是经济规律

很多人都听说过摩尔定律,觉得就是“集成电路上可容纳的晶体管数目,每隔1-2年就能够翻一倍”;但是实际上,严格上来说应该是“在成本基本不变的情况下集成电路上可容纳的晶体管数目,每隔1-2年翻一倍”。

这张图还是让我很震撼的。2012年时的技术与1979年时的技术相比,虽然晶圆的尺寸完全不同了,虽然光刻机的光源也完全不同了,虽然仪器的价格也截然不同,虽然已经相隔了33年,但是均摊在单位面积上的成本却没有什么差别!(不考虑通货膨胀的情况下,图片来源:Chris Mack 教授的 CHE323 课程)

单从物理规律上来说,要做出更小的结构,简直方法太多了:使用电子束光刻(E-beam Lithography),由于电子的德布罗意波长很短,很容易可以做出制程甚至小于1 nm的芯片。但是问题在于,首先产生大量高能电子束的成本会升高,其次电子束光刻的速度很慢,比目前的光刻速度慢了成千上万倍。芯片做得慢,成本还要高,那么当然是没有什么前途的。另外还有些特定的layer对于光刻的时长有要求。

或者采用类似AFM的方式甚至理论上可以得到更小的结构,但是那样速度也就更慢了。

亦或采用Nanoimprint Lithography的方式,也容易得到极小的结构,但是这样的方法得到的芯片缺陷极高,而且也相对较慢。


实际上EUV光刻机在早在十多年前就已经可以做出一些芯片了,为何直到不久前才开始投入使用呢?因为之前的光源强度不够,光刻速度太慢了。

总而言之,芯片制程不仅仅是一个物理问题,更重要的是经济问题。

下视频中,从1分40秒开始介绍这个问题。




  

相关话题

  如果人类都没有感光器官(所有波长电磁波都不行),还能发现光的存在吗?还能发现太阳和星星么? 
  如何证明地球是圆的? 
  潘建伟团队成功研制 62 比特可编程超导量子计算原型机「祖冲之号」,实现了哪些突破?有怎样的潜在应用? 
  电气工程专业主要学习什么,将来应用有哪些具体领域? 
  《星际穿越》(Interstellar)中外星球一小时为什么等于地球七年呢? 
  能量-时间的不确定关系如何导出光谱自然展宽? 
  知乎上有哪些优秀的物理类专栏? 
  Arrhenius 公式中,指前因子 A 和什么有关? 
  晾一件刚洗的衣服,有可能计算出每滴水落地的时间间隔吗? 
  电子显微镜的分辨率为什么不能无限提高? 

前一个讨论
为什么芯片刻蚀不用电子或质子,这样不就不受光源波长限制了吗?
下一个讨论
什么叫简并度?





© 2024-11-08 - tinynew.org. All Rights Reserved.
© 2024-11-08 - tinynew.org. 保留所有权利