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文檔簡介
1、隨著集成電路的工藝發(fā)展到超深亞微米階段,集成電路的復(fù)雜度越來越高,特征尺寸也變得越來越小,目前最先進(jìn)的工藝已經(jīng)達(dá)到了22nm。在光刻機(jī)使用的光源波長(通常為193nm)遠(yuǎn)大于版圖上的特征尺寸時(shí),在硅片上制造出的圖形會發(fā)生明顯的畸變。工業(yè)界使用各種分辨率增強(qiáng)技術(shù)(Resolution Enhancement Technology, RET)來應(yīng)對這一挑戰(zhàn)。光學(xué)鄰近校正技術(shù)(Optical Proximity Correction, OPC
2、)是一種在目前的集成電路芯片生產(chǎn)過程中被廣泛應(yīng)用,同時(shí)必不可少的技術(shù)。在光學(xué)鄰近校正的過程中,對集成電路版圖中多邊形采取的切分方案是光學(xué)鄰近校正技術(shù)應(yīng)用中的一個(gè)關(guān)鍵,它對光學(xué)鄰近校正的結(jié)果有直接而重大的影響。目前,光學(xué)鄰近校正配方中的切分方案都是經(jīng)驗(yàn)性質(zhì)的規(guī)則切分。然而這種切分方案在復(fù)雜的二維圖形環(huán)境中缺乏全局的適用性,而不完備的切分配方會導(dǎo)致各種制造缺陷。從而,工程師需要耗費(fèi)大量的時(shí)間調(diào)試配方,進(jìn)而影響產(chǎn)品的生產(chǎn)周期。
3、本文研究并首次提出了一種基于光刻模型的切分算法:紋波抑制法。該算法直接以抑制當(dāng)前仿真圖像上出現(xiàn)的紋波起伏為目標(biāo)。首先利用光刻模型在指定位置上獲取的空間光強(qiáng)曲線,然后提取出該曲線上的極值點(diǎn),進(jìn)而通過對每個(gè)極值點(diǎn)分配一定長度的切分片段來獲得新的切分方案,之后再利用格點(diǎn)搜索或者最速下降算法確定算法中關(guān)鍵的參數(shù)。本文同時(shí)又研究了將基于光刻模型的切分算法結(jié)合到目前主流的光學(xué)鄰近校正流程的問題,提出一種混合的切分方案。最后,通過實(shí)驗(yàn)證實(shí)了基于光刻模
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