Description du projet
Gestion efficace des plasmas pour des dispositifs à semi-conducteurs avancés
Les sources de lumière ultraviolette extrême (EUV) jouent un rôle crucial dans la production de dispositifs semi-conducteurs avancés. Ces dispositifs reposent actuellement sur la lithographie EUV (EUVL), un processus à forte empreinte énergétique, notamment en raison de l’utilisation de lasers à gaz. Le remplacement de ces appareils par des dispositifs à semi-conducteurs plus efficaces peut réduire de manière considérable l’empreinte énergétique. Déterminer les longueurs d’onde optimales et élaborer des «recettes» de plasma implique toutefois la compréhension de principes physiques complexes. Financé par le Conseil européen de la recherche, le projet MOORELIGHT se propose d’approfondir cette question. Les chercheurs apporteront les connaissances manquantes nécessaires pour alimenter de manière efficace et fiable les sources lumineuses d’EUV de nouvelle génération pilotées par des lasers à l’état solide. Les résultats du projet auront non seulement un impact considérable sur les domaines scientifiques connexes, mais ouvriront également la voie à l’alimentation durable de la future technologie EUVL.
Objectif
Advanced semiconductor devices are produced using extreme ultraviolet (EUV) light at just 13.5nm wavelength. This small wavelength enables patterning the smallest and smartest features on chips. The recent revolutionary introduction of EUV lithography (EUVL) was the culmination of several decades of collaborative work between industry and science a Project Apollo of the digital age. EUVL is powered by light that is produced in the interaction of high-energy CO2-gas laser pulses with molten tin microdroplets. The use of such lasers however leads to unsustainably low overall efficiency in converting electrical power to useful EUV light: delivering a watt of EUV power at the silicon wafer level currently has a megawatt footprint. Replacing gas lasers with much more efficient solid-state lasers will significantly reduce this footprint. It is currently however unclear what laser wavelength, and what plasma recipe should be used. This is because we lack understanding of the underlying complex physics.
MOORELIGHT will deliver the missing insight that is required to efficiently and reliably power next-generation solid-state-laser-driven EUV light sources. (1) We will obtain understanding of phase changes and fragmentation of laser-impacted liquid thin tin targets and develop capabilities for laser-tailoring targets. (2) We will use tailored targets to investigate how these couple to laser light of variable wavelength and spatiotemporal profile to produce hot-and-dense plasma. This will provide insight through experiments and modeling into the optimum plasma recipe for producing EUV light, in tandem with efforts (3) to advance predictive plasma modeling by finding the elusive, atomic origins of the EUV light. Individually, these objectives will significantly impact their related fields of science and technology. Combined, they will enable to sustainably power tomorrows EUVL, and help realize the EUs ambitions regarding its technological leadership in nanotechnology.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN.
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- ingénierie et technologienanotechnologie
- sciences naturellessciences chimiqueschimie inorganiquemétal pauvre
- sciences naturellessciences physiquesélectromagnétisme et électroniquedispositif à semiconducteur
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- sciences naturellessciences physiquesoptiquephysique des lasers
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Mots‑clés
Programme(s)
- HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC) Main Programme
Régime de financement
HORIZON-ERC - HORIZON ERC GrantsInstitution d’accueil
3526 KV Utrecht
Pays-Bas