Изготовление фотошаблонов
Изготовление фотошаблонов - дорогостоящий, трудоемкий процесс, требующий высокой квалификации операторов, высокой точности и надежности оборудования, строжайшего соблюдения норм вакуумной гигиены.
В современной технологии существует в основном три метода изготовления фотошаблонов:
- оптико-механический (трехступенчатый);
- с помощью генераторов изображений (двухступенчатый);
- с помощью электроннолучевого сканирования (одноступенчатый).
Оптико-механический метод. Первый этап заключается в изготовлении фотооригиналов с помощью ручных или автоматических координатографов с программным управлением.
Координатографы — это приборы, предназначенные для выпучивания или вырезания в лаковой пленке увеличенного рисунка топологии структуры фотошаблона. Автоматические координатографы - это прецизионные приборы, где управление перемещением режущего инструмента и само его перемещение осуществляются автоматически по заданной программе, вводимой в ЭВМ на основании топологии слоя (чертежа). Резцовая головка с тангенциальным управлением является исполнительным органом координатографа, работающего в режиме вырезания оригиналов. Для получения хорошего качества резки проводится автоматический поворот резца в направлении хода движения резцовой головки с высокой точностью.
Автоматический координатограф — это сложный агрегат, состоящий из основного чертежного прибора, устройства ввода данных, специализированной ЭВМ для обработки данных, устройства управления перемещением инструментальной каретки и пульта общего управления координатографом, а также всевозможных устройств индикации работы прибора и блоков питания.
В настоящее время принята преимущественно технология вырезания рисунка на непрозрачной для актиничного света пленке, нанесенной на достаточно прочной прозрачной подложке. Для изготовления оригиналов на координатографах обычно применяют крупногабаритные (до 1200х1200 мм и толщиной 6-10 мм при допустимой неплоскостности менее 100 мкм) стеклянные или пленочные (полиэфирные) подложки, покрытые специальной легкоудаляемой непрозрачной для активного (УФ) света тонкой пленкой.
Следует отметить преимущества как стеклянных, так и пленочных подложек. Стеклянные подложки обеспечивают лучшую стабильность по сравнению с пленочными при климатических изменениях и могут многократно использоваться. Пленочные подложки вследствие меньшего веса, гибкости, устойчивости к изломам и ударам более просты в обращении, чем стеклянные; хранить можно их в архивах.
Размер изображения на оригинале в 100-1000 раз превосходит истинные размеры элемента на микросхеме. Исполнительным инструментом координатографа является алмазный резец, который разрезает пленку по контуру изображения, после чего лишняя пленка снимается с пластины пинцетом. Координатографы должны обеспечивать точность выполнения изображения не хуже ±20 мкм при среднем размере его ~1000х1000 мм. При дальнейшем уменьшении этой погрешностью практически можно пренебречь.
На следующем этапе изготовляют промежуточный фотошаблон с уменьшением в 50-100 раз по сравнению с оригиналом. Уменьшение производят с помощью редукционной камеры. Оригинал, вычерченный в увеличенном масштабе и содержащий топологию структуры изделия, является объектом первичного фотографического уменьшения. Результатом этого процесса является промежуточный фотошаблон, с которого после одного или нескольких последующих процессов уменьшения уже получают изображение с размерами рабочего фотошаблона. Обычно достаточно двух фотографических процессов уменьшения: при первом — оригинал уменьшают на редукционной камере до промежуточного размера, при втором уменьшении проводится также размножение структур фотошаблона путем последовательной их фотопечати. Вследствие высоких требований к качеству промежуточных фотошаблонов для их изготовления должны применяться специальные высокоточные редукционные камеры.
Редукционная камера должна обеспечивать получение заданных размеров на промежуточном фотошаблоне с высокой точностью (не хуже ± 1,0 мкм). Обычно камера комплектуется группой объективов, откорректированных на постоянные коэффициенты уменьшения 10, 20, 30, 40 и 50 крат. В целом редукционная камера представляет собой фотографическую установку.
Схема редукционной камеры:
Основными узлами редукционной камеры являются: экран с источниками света, держатель оригинала, объектив и держатель объектива, кассета с фотопластиной. Кроме того, конструкция установки включает ряд таких элементов, как рассеивающие стекла, фильтры, затвор, устройства для контроля установки масштаба и изображения.
Фотокамера смонтирована на литой станине 1, которая в свою очередь покоится на амортизаторах 2 и 3. Внутри экрана 4 смонтирован осветитель из стержневых люминесцентных ламп, включаемых с центрального пульта 5. Экран установлен на станине на направляющих качения и имеет возможность перемещаться вдоль направления оптической оси и может быть закреплен в любом выбранном положении.
Манипуляции перемещением кассеты с фотопластиной 6 осуществляются с помощью маховичков 7, 8. Объектив наводится на резкость маховичком 9. На рисунке также видны компараторы и микроскоп для наводки на резкость 10. Необходимая длительность экспозиции выбирается с помощью декадных переключателей, позволяющих набирать любую выдержку от 1 до 999,9 сек.
Третий этап изготовления фотошаблона – мультиплицирование. Основное назначение систем мультипликации изготовление эталонных фотошаблонов. Процесс мультипликации заключается в уменьшении изображения структуры, имеющихся на промежуточном оригинале, до окончательного размера согласно чертежу и многократном повторении фотопечатью этих изображений на определенной площади светочувствительной пластины при высокой точности взаимного расположения отдельных структур. Для реализации этих параметров необходимо обеспечить как качественную передачу изображений структур с микронными и субмикронными элементами на больших рабочих площадях, с весьма малыми линейными погрешностями топологии, так и точное и воспроизводимое размещение отдельных изображений на заданном поле позиционирования, определяющее, в конечном итоге, степень совмещаемости комплекта фотошаблонов.
В настоящее время существует два метода, позволяющих выполнить указанные выше операции изготовления эталонных фотошаблонов: метод последовательной мультипликации единичного изображения, основанный на применении прецизионных шагово-повторных фотокамер (фотоповторителей) и метод одновременной съемки и мультипликации набора единичных изображений с помощью линзовых растров.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.