Расчет проекционной оптической системы для экстремальной ультрафиолетовой литографии
https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-8-722-730
Аннотация
Представлены метод проектирования оптических систем путем разделения их на отдельные группы (фронтальную, среднюю и финальную) с дальнейшим их независимым расчетом и последующим сопряжением, и программа визуализации начальной структуры проекционной системы для экстремальной ультрафиолетовой литографии. Проекционная система разделяется на три группы, и в соответствии с характеристиками оптической системы определяются условия для расчета структуры каждой группы. Параметры зеркал каждой группы рассчитываются отдельно. Затем группы объединяются по правилам сопряжения изображений и зрачков для получения начальной структуры зеркальной оптической системы без экранирования. С целью визуализации процесса проектирования используются высокоуровневый язык программирования MatLab и программное обеспечение для оптического проектирования Code V, чтобы совместить процесс вычисления с поиском и выбором решения. Процесс расчета и поиска интуитивно управляем и быстр, что позволяет получить большое количество альтернативных вариантов начальных структур за короткий промежуток времени.
Об авторах
Гао ШаньРоссия
Гао Шань - аспирант; Высшая инженерно-техническая школа
Санкт-Петербург
Е. А. Цыганок
Россия
Елена Анатольевна Цыганок - канд. техн. наук; Высшая инженерно-техническая школа; доцент
Санкт-Петербург
Список литературы
1. Nicolosi P., Patelli A., Pelizzo M. G. et al. First realization and characterization of multilayer EUV reflective coatings // Soft X-Ray and EUV Imaging Systems II. SPIE, 2001. Vol. 4506. Р. 76–83.
2. Patent US7151592. Projection system for EUV lithography / R. Hudyma, H. J. Mann, U. Dinger. Published 2006-12-19.
3. Pirati A., Peeters R., Smith D. et al. Performance overview and outlook of EUV lithography systems // Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography VI. SPIE, 2015. Vol. 9422. P. 554–571.
4. van de Kerkhof M., Jasper H., Levasier L. et al. Enabling sub-10nm node lithography: presenting the NXE: 3400B EUV scanner // Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography VIII. SPIE, 2017. Vol. 10143. P. 34–47.
5. ASML. EUV lithography systems [EB/OL] [Электронный ресурс]: https://www.asml.com/en/products/euv-lithography-systems.
6. Smeets C., Benders N., Bornebroek F. et al. 0.33 NA EUV systems for high volume manufacturing // Optical and EUV nanolithography XXXVI. SPIE, 2023. Vol. 12494. P. 34–42.
7. Lowisch M., Kuerz P., Mann H. J. et al. Optics for EUV production // Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography. SPIE, 2010. Vol. 7636. P. 33–43.
8. Bal M. Next-Generation Extreme Ultraviolet Lithographic Projection Systems: Doctor’s thesis. 2003. 139 р.
9. Xiong Y., Tingwen X. Design of extreme ultraviolet lithographic objectives // Acta Optica Sinica. 2009. Vol. 29, N 9. P. 2520–2523.
10. Marinescu O., Bociort F. The network structure of the merit function space of EUV mirror systems // Current Developments in Lens Design and Optical Engineering VI. SPIE, 2005. Vol. 5874. P. 16–23.
11. Marinescu O., Bociort F. Designing lithographic objectives by constructing saddle points // Intern. Optical Design Conf. SPIE, 2006. Vol. 6342. P. 174–180.
12. Marinescu O., Bociort F. Saddle-point construction in the design of lithographic objectives. Pt. 2: Application // Optical Engineering. 2008. Vol. 47, N 9. P. 093003.
13. Liu F., Li Y. Grouping design of eight-mirror projection objective for high-numerical aperture EUV lithography // Applied Optics. 2013. Vol. 52, N 29. P. 7137–7144.
Рецензия
Для цитирования:
Шань Г., Цыганок Е.А. Расчет проекционной оптической системы для экстремальной ультрафиолетовой литографии. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2026;69(8):722-730. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-8-722-730
For citation:
Shan G., Tsyganok E.A. Calculation of a Projection Optical System for Extreme Ultraviolet Lithography. Journal of Instrument Engineering. 2026;69(8):722-730. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-8-722-730
JATS XML














