透镜的作用是调整光线的传播,保证光源的😄⚛光线能照射在整个蒙板上,穿过蒙板之后收缩,按照特定的比例再照射到微小🊕的底片上,完成光刻。

    这是一🇍🗓个🉶🋸精细活,李察不断调整测试,忙了好⛙🚲🗘半晌才完成。

    之后李察深吸一口气,双手按在仪器的两侧,用力一合🙬🍠🉟。只听“咔”的一声,仪器本来看上下像是从侧面裂🆆🍔🇴开的铜钟,现在这铜钟则是合拢了。

    李察按在“铜钟”外面的一个按钮上💄🏗🚌面🅂,“嗡嗡嗡”的声音响起,开始抽离内部的空气,保证仪器内部处于真空状态。

    完成这些,🄀李察再次检查了一遍,确定没有任何问题🆐🎩,伸手按在了仪器📽最顶部的一个按钮上,那是光源的开关。

    “啪嗒!”

    光源开启🉶🋸,当前这个类似中世纪的巫师世界,第一次芯片光刻,正式开始!

    透🇉🖯🖌过仪器特定部位的透明面板,😥能看到内部像是明亮的几分,🍙但实际上并没有什么变化,只是错觉。

    因为,光源释放出的不是可见光。

    一般来说,正常人类的的眼睛,可以感知的光线波长在400~760n间,少数⛂🗦🝺比较敏感的人则是可以把范围🎩📲🞱扩大到380~780n间。

    现在光源释放的🝆🈺🃜是深紫外线,波长200n35🊧💯0n完不在可见范围,肉眼看不到。

    这种深紫外线,有着特殊的能量反应,在地球上广泛用于净水厂、医院、工厂无尘车间的空气杀菌。现在仪器内部被🞜抽成真空,深紫外线免除了与空气的反应,可以直接用于光刻🈁🞢。

    实际上,如果用10n14n间的极紫外线来光刻,效果更佳,这算是地球上💼🗐第五代光刻机的技术。不过考虑到实现的难度,以及目前只是实现性的尝试,李察没有弄这么复杂,准备取得一定成果后,再一点点的升级技术。

    在李察的注视中,光刻机稳定运行,不可🖢🔓见的光线一束束的透过蒙板和透镜,集中⛂🗦🝺的到达一厘米见方的底片上。

    没有交错,没有混乱,不可见的光线依旧严格遵循着直线传🉺🌘⛀播的物理定理,把蒙板的图案准确无比的投射到底片上,和表面涂抹的光刻胶产生反应。

    这一刻,看不见的光组🔚成最精密的刀——🖢🔓光之刻刀。

    它们以纳米甚至更小的长度为标准单位,在光刻胶中悄无🁁🂸📥声息的⛚来回划动,让投射的图案一点点的固定,一点点的成形。

    整🇉🖯🖌个过程没有任何声响,甚至没有任何动作、任何光彩——不可见,亦不可闻。但变化却在的的确确的进行,最终按照预想的那样,底片变成了合格的芯片。