手机浏览器扫描二维码访问
“这样我们是不是可以取消掩模板呢?”
郭东提出了一个大胆的设想。
“当然不行,液不能代替掩模板,因为液晶屏是通过光的偏振原理,来实现图像显示的。它根本就不可能实现,高精度光刻,不过我们可以试一试,让液晶屏代替光刻机,给掩模板显影电子图形,如果能够做到,也是一种了不得的进步,能节省很多步骤。
不过我们必须研究出一种,对光非常敏感的光刻胶。在化学蚀刻的时候,又能有效的保护未被光照的镀铬层。”
“王所长,这点你们能解决吧!”洪涛先给郭东解释了液晶原理,然后又问王波道。
“没问题。自从研究光刻胶以来,我们已经研究出多种光刻胶了。都是分别针对不同的物质,给掩模板用的光刻胶,我们已经研究出来了。效果怎么样?要试试才知道。”王波给予了肯定的回答。
“那太好了,那我们就试试吧!”郭东激动的说道
由于这次用途的特殊原因,他们不需要复杂的液晶技术,只需要第一代液晶技术,即TNLCD。就是简单的黑白屏,白光就是电路图,如果掩模板与液晶屏隔得足够近的说,也可以留下满意的电路图形。
还有一点与普通的液晶屏不同,这里的背景光源是强光源,他不是给人看的,而是专为掩模板曝光的。
当然缺点也很明显,由于液晶分子的大小原因,精度不够,因此不适合纳米级芯片技术,这是他们后来经过实验,才明白这个道理的。
……
------------
第109章:画面太美
郭东和他们几人,到了实验车间,郭东作为现场最不懂液晶技术的人,他就问其他几人:“液晶是怎么控制开关的,它又是怎么显示电路图形的?”
“液晶是早在1888年由奥地利植物学家莱尼兹发现的一种在常温下介于固态和液态之间的一种化合物质,由于当时并没有这类物质的称呼,因此他就取名液晶,就是液态固体的意思。
后来,直到1968年,美国RcA公司的沙诺夫研发中心的工程师,发现液晶受电压的影响而改变其排列顺序,他们利用这一现象而发明了第一块液晶屏。
至于怎么显示图形,则是把液晶置于平行的玻璃面板沟槽中,这样的玻璃面板有两块,前后两排沟槽是呈九十度垂直的,这样就构成了一个个的单元格,也就是像素点。在两排沟槽的中间,是呈网状的透明电极。
我们把横向排列的沟槽通电,那么这条沟槽中的液晶它们就会沿沟槽有顺序地排列,这时背景光源就可以通过它们。但是还有一层纵向排列的液晶它们没通电,因此它们是呈混乱排列的,光线还是通不过。如果这时,我们给纵向排列的某一条沟槽通电,那么纵向排列和横向排列相交的一个点,这里光线就可以真正通过了,许多个这样的亮点就构成了图形。
当然真正的液晶技术不会这么简单,但我们现在就只要这么简单的技术就可以了。复杂了反而不好,会影响图像精度。”说到液晶就是王波的菜,因此他小小的向郭东科普了一番。
“原来是这样!这下我明白了。”郭东边说边点头,好像已经完全明白了的样子。
只要使用第一代液晶技术当然很简单,况且他们需要的比第一代技术更简单,因此没有什么难度。他们唯一要解决的是沟槽的精度,使像素点更细密。
不过相对于拥有纳米级加工工艺技术的长胜精工来说,就太简单了。因为沟槽再怎么精密,也只有U米级,这是液晶化合物分子的大小所决定的。
当第一块液晶屏试制出来,在了解了技术细节之后,郭东就感叹说:“看来这项技术的缺点也很明显,它只能达到U米级精度,我们算是白忙活了。”
“也不能这么说,其实日常生活中,低级别的芯片用的是最多的,比如普通的小家电所用的芯片以及普通的工控芯片。我们能减少低级别芯片的工序也是了不得的进步。”这时,权威专家洪涛就站出来给大家打气了。
“唉!好吧!我们先试试吧!还不知道能不能代替激光刻蚀呢?”郭东又发感慨了,真是一个多愁善感的人。
要试很简单,因为不是硅晶圆因此无须无氧环境,只要一间暗室就可以了。暗室也不是真的暗,黄光还是可以的。
他们实验了一下,情况还好,只要掩模板与液晶屏隔得足够近,大概几纳米的样子,光的漫散现象还是不严重。也就是说用液晶屏代替激光蚀刻掩模板获得了成功,虽然只能用在低制程芯片技术上,但是因为图形转移快捷,可以说是非常有用的一项技术了。
接下来就是真正研制光刻机了。由于一些技术难点郭东他们还是长胜精工技术部的时候就早已解决了,因此他们直接进入了设计环节。
为了最大程度的提高效率和减少氩气用量,郭东要技术员将工作台里面的活动机构的最大行程设置为5毫米。也就是说从最上面的激光到最下面的基片面只有5毫米,这个5毫米中间还有一个有缺口的托架,托架是放掩模板的平台,它只能上下移动。而那个缺口就是为微型机械臂输送掩模板用的。
掩模板至少得有一毫米厚,托架也至少得有二毫米厚,加上微型机械臂占去了一点点厚度,也就是说在输送掩模板的过程中,与上面的激光头和下面的基片上下相差不到一毫米了,玩的就是这么精密。
当然硅晶圆基片,它是最后才放进来的,而且微型机械臂是从下面输送进来的,不占用这5毫米的工作空间。
愿以吾心望明月 如意胭脂铺 四嫁 [综英美] 羔羊的悲鸣 荒野之春 海鲜盛宴 盛宠重生小毒妃 重生养女后宫升级路 老师,你过来 [综]我就这么妖艳 威霸九霄赵平安齐天娇欧阳倩全文未删减 不许动,她是我的 杨鸣夏阳 古境魑魅 春天里的小樱桃 影帝的宠妻 我的老师是首辅 男神同居日常 每天都在变坏[快穿] 医见倾心:院长大人别乱来
癌症患者陈逍穿越了,以为活不久的他,胆色过人屡干大事,还泡了一个绝世美女。新婚之夜,皇宫来人,未婚妻竟是逃出宫的公主?看着未婚妻被带走,陈逍怒了,一步步登上皇宫大殿,当着文武百官,指着皇帝鼻子怒喝你给老子听清楚,这驸马爷,老子当定了,我说的!如果您喜欢穿越最狠驸马爷,别忘记分享给朋友...
龙鳞殿主简介emspemsp关于龙鳞殿主五年前,因为被人下毒,叶云霄跟嫂子发生关系,双腿尽废,被关狗笼,最后逐出家族!五年后,他荣登龙鳞殿主,全球之巅,因为一个陌生来电,以十分钟时间翻越大半个龙国...
都市至尊小神医简介emspemsp都市至尊小神医是华佗在世的经典都市言情类作品,都市至尊小神医主要讲述了三年前,林庆含恨入狱,偶然获得了远古传承神农典,归来时已精通华佗在世最新鼎力大作,年度必看都市言情。海棠屋(haitangshuwucom)提供都市至尊小神医最新章节全文免费阅读!。...
娘子很剽悍简介emspemsp前世她不甘寂寞违抗父命丢下婚约与那人私奔,本以为可以过上吃饱穿暖的幸福生活那知没两年天下大乱,为了一口吃的她被那人卖给了土匪。重生后为了能待在山窝窝里过这一生,她捋起袖子拳打勾引她男人的情敌,...
乡村透视仙医简介emspemsp穷苦小子何永柱,获逆天传承,透视医术武术样样精通!他脚踩各路二代,怀抱绝色美人,成为世界上最耀眼的男人!何永柱日常生活白天种菜摸鱼,夜晚与大姑娘小美女深入交流。你们也想深入交流?排队!...
重生八零团宠异能娇妻简介emspemsp关于重生八零团宠异能娇妻重生爽文男主多重身份,女主异能,双洁萌宝甜宠宠妻空间年代发家致富前世,安晓梦惨死,生命定格在十八岁。带着仇怨的灵魂游荡在人世几十年,看尽世间繁华。幡然醒悟,原来她错过了对她好的那个人。某一日,安晓梦重生回到1980年,她与凌熙诚结婚那一夜。这一生,安晓梦空间在手,异能多多,还附赠亲生萌宝两枚。前世失踪的亲生父母,今生归来女儿,跟我们回家,以后你就是咱们家的公主。前世生病不...