第二百七十三章:十纳米级的碳基芯片?(1 / 2)

<b></b> 当韩元说出‘激光烧蚀法’和‘电弧放电法’不适合十纳米级以下的高精度碳基芯片侵蚀雕刻时,直播间里面的观众都先是楞了一下,随后迅速沸腾起来。

【我去,主播你怎么知道的?】

【好家伙!我踏马直呼好家伙!】

【‘最爱绿茶婊’送出超级火箭1,打劫!请将你手上的碳基芯片制备技术交出来!】

【激光烧蚀法和电弧放电法不适合尖端的碳基芯片的电路图雕刻,这说明了什么?】

【说明了主播手上有黄片?】

【神他妈黄片!!!!碳基芯片啊!!!!!!】

【笑死,一口汽水全喷手机屏幕上了。】

【硅基芯片的末日来了!】

【碳基芯片我们国家的技术好像是走在世界前列的吧?主播如果讲的话,岂不是便宜了其他国家?】

【对啊,碳基芯片主播还是别讲了吧!】

【你们的目光啊,怎么这么浅短?主播刚刚说了什么?激光烧蚀法和电弧放电法不适合尖端的碳基芯片的电路图雕刻,这说明他手上有纳米级的碳基芯片制造方法啊!!!!!!】

【不管怎么说,我还是觉得便宜了外国佬。】

【谁说这个主播就是你们华国人了?我们大韩国也有‘韩’这个姓氏的好吗?】

【?????】

虚拟屏幕上,无数弹幕拥挤而来,直播间里面的观众简直狂热到不行。

别说观众了,就是各国的专家,在听到韩元的话语时,都集体心跳漏了半拍,随后剧烈的跳动起来。

皮米级的光刻机制备技术!

纳米级的碳基芯片!

连续不断的黑科技从这名主播口中说出来炸的各国专家和领导人头晕目眩的。

不少专家和科学家看着直播宛如哮喘发作了一样,胸口紧闷,呼吸不上来。

“这个人的大脑中,到底有多少知识?”

此刻,无数专家科学家们脑海同浮现出这一想法。

从两年前的荒野求生开始,到后面的铁器制备,再到电气时代到信息时代。

这名主播还能走多远?

是进入宇宙星空?还是制造出曲率引擎?

纵然作为地球上学识最为渊博的一批人,此刻这些顶级专家和科学家们也有些迷茫了。

他们以为自己尽量高估了韩元的科技,但没想到还是低估了。

别说皮米级的光刻机制备技术了,人类目前连两纳米级的光刻机技术都还没有突破。

一台光刻机,最难的点在于雕刻芯片用的‘刀具’,也就是紫外光光源。

当然,这里的光源指的是包括曝光系统、镜片、反光镜等整体的在内的光源控制系统。

从光源的输入,到让光线穿过层层叠叠的镜片多次折射不出偏差、到最终达到纳米级别的雕刻精度。

其难度之大,世界各国没有任何一家公司可以独立完成所有环节。

就比如风车国的a公司,这家全球最顶尖的光刻机生产公司,他们生产的光刻机,其配件来自世界各地。

而其中的关键,雕刻用的刀具就来自米国的光源、日耳曼国的镜头和机械技术。

就拿光刻机中的反射镜来说,如果反射镜的面积放到到整个日耳曼国那么大,那么最高凸起不能超过一厘米。

其镜片的打磨难度可想而知有多大。

但这些东西只有做到了真正意义上的顶尖,才符合制造顶尖光刻机的要求。

其他国家根本就没有能力去生产这些顶级的东西。

而然即便是这样,目前世界上顶级光源在精度上也没法超过两纳米。

因为光源的波长限制了。

目前米国提供给a公司的光源是极紫外光,也是最先进的‘euv光刻机’上使用的光源。

这种光源的波长能控制到十纳米,已经是极限了。

不过利用平滑衍射效应、光强调节等复杂的曝光控制系统,它能对低于十纳米的曝光区域进行曝光雕刻处理。

这也是为什么十纳米的波长光源能生产出五纳米芯片的原因。

但皮米级的芯片,光源的波长恐怕得控制在一纳米以下。

一纳米的光波长度啊,听起来就让人感觉匪夷所思不可思议。

要知道一个光子能量的多少与波长和频率相关,波长越短,频率就越快,能量越高。

频率越快,能量越高,对光源的控制和收集也就越难。

就目前的极紫外光,光源工作时,需要以5万次/秒的频率,用功率20千瓦的激光来击打真空中20微米大小的锡滴,使液态锡汽化为等离子体,从而产生波长短的极紫外光。

而产生还只是第一步,产生之后,这些波长极端的光源会在真空中乱跑,还需要再将这些极短波长的极紫外光进行收集集中,变成可用于雕刻的光刀。

说实话,光是这些,这已经可以说是突破了人类脑洞的技术了。

紫光是所有光波里面波长最短的光波,越是靠近紫光,波长越短。

而极紫外光在上面进一步缩短了波长。

世界上能做到提供十纳米级极紫外光的国家,目前还只有一个,那就是米国。

从研发出十纳米级的极紫外光到现在,已经过去了不少年了,但没有任何一个科学家能想出进一步将极紫外光波长再缩短的想法。

对,就是想法都没有,而不是有了想法无法实现。

所以全世界的科学家压根就没法想象一纳米级波长的光源到底是怎么制造并控制的。

对于直播间内观众的提问,韩元只是笑了笑,没有否认也没有确认,而是将目光投向桌面上铺开的光刻机图纸,接着道

“这一次我制备的光刻机,其所有的结构图纸都在这里了。”

“其主体总共分成激光发生器、能量控制器、光速控制器、光镜器、掩膜台、曝光台、测量器、减震装置总计八大部分。”

“这八大部分是构成光刻机的主体结构。”

“当然,除此之外还有晶体管计算机、外部操控调节装置等等。”