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文檔簡介
1、光刻技術(shù)是當(dāng)前半導(dǎo)體元器件加工業(yè)應(yīng)用最為廣泛的一項技術(shù)。隨著大規(guī)模集成電路和微結(jié)構(gòu)光子學(xué)元器件的迅速發(fā)展,對光刻技術(shù)的精度和分辨率要求越來越高,但是由于光學(xué)衍射極限的存在,傳統(tǒng)光刻技術(shù)的分辨率存在無法突破的極限。為了突破這一極限,許多新型的光刻技術(shù)涌現(xiàn)出來,例如遠(yuǎn)紫外激光光刻法、電子束刻蝕法等等。但是這類光刻技術(shù)成本過高,無法應(yīng)用到成規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)中。 表面等離子體激元具有近場局域增強和納米聚焦的突出特性,這為高分辨率的光刻技術(shù)
2、開辟了一條新的途徑?;诒砻娴入x子體激元的光刻技術(shù)已成為一個熱點研究方向。表面等離子體干涉光刻法利用波長436納米的紫外光已經(jīng)將光刻的分辨率提高到了50納米。 根據(jù)這一光刻技術(shù)的原理,在金屬光柵的狹縫兩側(cè)加入對稱分布的溝槽結(jié)構(gòu),可以進一步提高光刻分辨率。同時,還可通過對溝槽結(jié)構(gòu)幾何參數(shù)的改變,達(dá)到對光刻膠中光場進行精細(xì)調(diào)節(jié)的目的。 本文利用時域有限差分方法對溝槽結(jié)構(gòu)光刻法的刻錄過程進行了數(shù)值模擬,并分析了溝槽結(jié)構(gòu)的幾何參
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