扫一扫 加微信
首页 > 新闻资讯 > 行业动态 > 消息正文
首页 > 新闻资讯 > 行业动态 > 消息正文
中国光刻分辨力达22纳米
发布:haige__   时间:2018/12/2 23:27:16   阅读:1700 
分享到新浪微博 分享到腾讯微博 分享到人人网 分享到 Google Reader 分享到百度搜藏分享到Twitter
国家重大科研装备研制项目“超分辨光刻装备研制”29日通过验收。该光刻机由中国科学院光电技术研究所研制,光刻分辨力达到22纳米,结合双重曝光技术后,未来还可用于制造10纳米级别的芯片。

中科院理化技术研究所许祖彦院士等验收组专家一致表示,该光刻机在365纳米光源波长下,单次曝光最高线宽分辨力达到22纳米。项目在原理上突破分辨力衍射极限,建立了一条高分辨、大面积的纳米光刻装备研发新路线,绕过国外相关知识产权壁垒。

光刻机是制造芯片的核心装备,我国在这一领域长期落后。它采用类似照片冲印的技术,把母版上的精细图形通过曝光转移至硅片上,一般来说,光刻分辨力越高,加工的芯片集成度也就越高。但传统光刻技术由于受到光学衍射效应的影响,分辨力进一步提高受到很大限制。

为获得更高分辨力,传统上采用缩短光波、增加成像系统数值孔径等技术路径来改进光刻机,但技术难度极高,装备成本也极高。

项目副总设计师胡松介绍,中科院光电所此次通过验收的表面等离子体超分辨光刻装备,打破了传统路线格局,形成一条全新的纳米光学光刻技术路线,具有完全自主知识产权,为超材料/超表面、第三代光学器件、广义芯片等变革性领域的跨越式发展提供了制造工具。

据了解,这种超分辨光刻装备制造的相关器件已在中国航天科技集团公司第八研究院、电子科技大学、四川大学华西医院、中科院微系统所等多家科研院所和高校的重大研究任务中得到应用。

来源:人民网
相关信息
   标题 相关频次
 加强特种设备安全检测 解决“三无”和“老旧”电梯问题
 3
 食品检测摆乌龙背后:初检机构沦为弱势群体
 3
 我国检验检测机构的“突围”之路
 3
 无损检测技术的起源与发展
 3
 液态金属:一个全新工业正在我国崛起
 3
 这12位科学家曾为光谱学发展做出贡献 你知道几个?
 3
 “丝墨水”可制造感应细菌的医用手套
 2
 “天河二号”一天筛完地球上所有药用化合物
 2
 “新地球”开普勒438b或已遭“毒手”
 2
 “中国制造”专利为何难“变现”?
 2
 《2015研究前沿》报告发布 中国在某些重要前沿领先
 2
 2015年前半年全国环境检测质量状况发布
 2
 2015年最受网民关注科普事件:雾霾及其成因
 2
 2050年:空气污染将致660万人早亡
 2
 3D打印从概念向应用阶段转变 我国差距仍较大
 2
 7月科学流言榜出炉 太阳15年后休眠上榜
 2
 Nano Lett:聚吡咯-聚多巴胺纳米材料用于拉曼和光声成像
 2
 NASA试图测量并解释脉动极光成因
 2
 NASA研发的高温耐热材料最终可以帮助拯救消防员
 2
 PM2.5"危肌":爆表污染天,皮肤每日"吃"1克"粉饼"
 2
 PM2.5中煤烟聚集物最具毒性
 2
 polycyclic aromatic hydrocarbons
 2
 安不安全不能靠拍胸脯,要拿数据说话!
 2
 北京今冬极有可能启动空气重污染红色预警
 2
 北京空气质量连续6天一级优PM2.5平均浓度创有监测记录以来最低
 2
 北京理工大学在能源材料多尺度设计领域获重要进展
 2
 变病毒为氢气
 2
 别笑,还真有把动物装到机器里做成炸药探测器的
 2
 材料研究热点 东华大学低维材料中心成立
 2
 层状纳米粒子将不可见近红外光转换为更高能量
 2
 常温常压下首次实现用激光制冷液体
 2
 超材料可从柔性“秒变”刚性
 2
 超黑变色材料可将光线变成任何颜色
 2
 超快激光超高真空扫描探针显微镜系统研制取得进展
 2
 超声波洗衣服,肥皂还是泡泡?
 2
 超硬度切割材料研制:熔合钻石和立方氮化硼
 2
 传感器像素尺寸破极限仅五十纳米
 2
 传说中有外星人的月球背面,就要被中国探测器揭秘了
 2
 串联质谱:不仅限于筛查新生儿遗传代谢病
 2
 从农作物到店内货架 近红外线光谱技术前景好
 2
 从质谱的角度谈屠呦呦得诺贝尔奖的“青蒿素”
 2
 打破传统光谱以认知,笔头大的光谱探测器面世
 2
 打响中国品牌——关于对《中国制造2025》的思考
 2
 打造具有竞争力的专业技术协会和认证检验检测集团
 2
 当清洁柴油技术遭遇大众汽车“尾气门”
 2
 电子皮肤比你想象中还要敏感,连胡茬子都能分辨
 2
 动物能辨方向源于磁感应蛋白
 2
 短波长X射线体应力无损分析仪研制成功
 2
 二孩政策开放 检验检测行业从中受益
 2
 二维超导材料上观察到磁激发态或为制造量子计算机开辟新途径
 2