TWI821813B - 用於疊對量測之系統及方法 - Google Patents
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Abstract
本發明係關於一種系統,其包括一輻射源、一繞射元件、一光學系統、一偵測器及一處理器。該輻射源產生輻射。該繞射元件繞射該輻射以產生一第一光束及一第二光束。該第一光束包括一第一非零繞射階且該第二光束包括不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階。該光學系統自一目標結構接收一第一散射光束及一第二散射輻射光束且引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器。該偵測器產生一偵測信號。該處理器分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定一目標結構屬性。相對於該第二光束衰減該第一光束或相對於該第二散射光束有目的地衰減該第一散射光束。
Description
本發明係關於微影系統,例如用於疊對量測之系統及方法。
微影設備係將所要圖案塗佈至基板上(通常塗佈至基板之目標部分上)之機器。微影設備可用於例如積體電路(IC)之製造中。在彼情況下,圖案化裝置(其替代地稱作遮罩或倍縮光罩)可用以產生待形成於IC之個別層上的電路圖案。此圖案可轉印至基板(例如,矽晶圓)上之目標部分(例如,包含晶粒之部分、一個晶粒或若干晶粒)上。通常經由成像至提供於基板上之輻射敏感材料(抗蝕劑)層上來進行圖案之轉印。大體而言,單一基板將含有連續地經圖案化之鄰近目標部分之群組。已知之微影設備包括:所謂的步進器,其中藉由將整個圖案一次性曝光至目標部分上來輻照每一目標部分;及所謂的掃描器,其中藉由在給定方向(「掃描」方向)上經由輻射光束來掃描圖案同時平行或反平行於此掃描方向而同步地掃描目標部分來輻照每一目標部分。亦有可能藉由將圖案壓印至基板上來將圖案自圖案化裝置轉印至基板。
在微影操作期間,不同處理步驟通常要求不同層依序地形成於基板上。因此,可有必要以高精確度相對於形成於基板上之先前圖案
來定位基板。可使用對準設備偵測置放於基板上之對準標記之位置。將作為兩個不同層之對準標記之間的未對準量測為疊對誤差。
微影設備中之晶圓之對準誤差使得品質不可靠效能降低及構造裝置之良率減少,此繼而增加裝置製造之時間及成本。
需要提供用於重疊量測之改良技術。
在一些實施例中,一種系統包括一輻射源、一繞射元件、一光學元件、一光學系統、一偵測器及一處理器。該輻射源產生輻射。該繞射元件繞射該輻射以產生一第一光束及一第二光束。該第一光束包括一第一非零繞射階且該第二光束包括不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階。該光學元件衰減該第一光束或該第二光束中之一者。該光學系統自目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束且引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器。該偵測器產生一偵測信號。該處理器分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定該目標結構之一屬性。
在一些實施例中,一種方法包括:繞射一輻射光束以產生一第一光束及一第二光束;使該第一光束或該第二光束中之一者變跡;用該第一光束及該第二光束輻照一目標結構;自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束;藉由一成像偵測器而基於該第一散射光束及該第二散射光束來產生一偵測信號;及分析該偵測信號以基於該第一散射光束與該第二散射光束之間的一強度不平衡性來判定該目標結構之一屬性。該第一光束包括一第一非零繞射階且該第二光束包括不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階。
在一些實施例中,一種方法包含:用一輻射光束輻照一目
標結構;自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束;使用一成像偵測器而基於該第一散射光束及該第二散射光束來產生一偵測信號;及分析該偵測信號以判定該目標結構之至少一個特性。該目標結構具有在該第一散射光束與該第二散射光束之間產生一強度不平衡性之一增強型光學回應。
在一些實施例中,一種系統包括:一輻射源、一光學元件、一光學系統、一偵測器及一處理器。該輻射源經組態以產生輻射。該光學元件經組態以產生一第一光束及一第二光束。該第一光束包含一第一非零繞射階且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階。相對於該第二光束衰減該第一光束。該光學系統經組態以引導該第一光束及該第二光束朝向一目標結構、自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束及引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器。該偵測器經組態以產生一偵測信號。該處理器經組態以分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定該目標結構之一屬性。
下文參考隨附圖式詳細地描述本發明之另外特徵以及各種實施例之結構及操作。應注意,本發明不限於本文中所描述之特定實施例。本文中僅出於說明性目的呈現此等實施例。基於本文中所含之教示,額外實施例對於熟習相關技術者將為顯而易見的。
100:微影設備
100':微影設備
210:EUV輻射發射電漿
211:源腔室
212:收集器腔室
219:開口
220:圍封結構
221:輻射光束
222:琢面化場鏡裝置
224:琢面化瞳鏡裝置
226:圖案化光束
228:反射元件
229:反射元件
230:污染物阱/污染物障壁
240:光柵濾光片
251:上游輻射收集器側
252:下游輻射收集器側
253:掠入射反射器
254:掠入射反射器
255:掠入射反射器
300:微影單元
400:檢測設備
412:照明系統
413:輻射光束
414:光束分光器
415:輻射子光束
417:輻射子光束
418:對準標記/目標
419:繞射輻射光束
420:基板
421:對準軸
422:載物台
424:方向
426:干涉儀
427:干涉儀信號
428:偵測器
429:繞射輻射子光束
430:光束分析器
430':第二光束分析器
432:疊對計算處理器
439:繞射輻射子光束
500:度量衡系統
502:照明系統
504:光學系統
506:偵測器系統
508:處理器
510:輻射源
512:偏振器
514:延遲器
516:第一光學元件
518:反射元件
520:視場光闌
522:第二光學元件
524:波板
526:孔徑光闌
528:反射元件
530:光學元件
532:目標
534:基板
536:載物台
538:自參考干涉儀
540:光學濾光器
542:光束分光器
544:光束分光器
546A:透鏡總成
546B:透鏡總成
546C:透鏡總成
546D:透鏡總成
548A:孔徑
548B:孔徑
548C:孔徑
548D:孔徑
550A:偵測器
550B:偵測器
550C:偵測器
550D:偵測器
552:插件
600:非對稱標記
700:度量衡系統
702:輻射源
704:光纖
706:光學元件
708:繞射元件
710:光學系統
712:照明系統
713:輻射光束
713':輻射光束
716:輻射
718:目標
719:散射輻射光束
719':散射輻射光束
720:基板
722:載物台
728:偵測器
732:處理器
734:反射元件
736:阻擋元件
738:反射元件
740:光學元件
742:光學元件
744:光學濾光器
746:插件
748:插件
800:標記
802:線路
804:空間
806:子區段
808:子區段
810:子區段
812:子區段
814:子區段
816:子區段
818:子區段
902:步驟
904:步驟
906:步驟
908:步驟
910:步驟
1002:步驟
1004:步驟
1006:步驟
1008:步驟
AD:調整器
B:輻射光束
BD:光束遞送系統
BK:烘烤板
C:目標部分
CH:冷卻板
CO:輻射收集器/聚光器
DE:顯影器
IF:虛擬源點/位置感測器
IF1:位置感測器
IF2:位置感測器
IL:照明系統
IN:積光器
IPU:照明系統光瞳
IVR:真空內機器人
I/O1:輸入埠
I/O2:輸出埠
L:透鏡或透鏡群組
LACU:微影控制單元
LB:裝載底架
M1:遮罩對準標記
M2:遮罩對準標記
MA:圖案化裝置
MP:遮罩圖案
MP':影像
MT:支撐結構
O:光軸
P:間距
P1:基板對準標記
P2:基板對準標記
PD:孔徑裝置
PM:第一***
PPU:光瞳共軛物
PU:處理單元
PS:投影系統
PW:第二***
RO:機器人
SC:旋塗器
SCS:監督控制系統
SO:源/源收集器設備
TCU:塗佈顯影系統控制單元
V:真空腔室
W:基板
WT:基板台
X:方向
Y:方向
Z:方向
併入本文中且形成本說明書之部分的隨附圖式說明本發明,且連同描述進一步用於解釋本發明之原理且使熟習相關技術者能夠製造及使用本文中所描述之實施例。
圖1A展示根據一些實施例之反射微影設備之示意圖。
圖1B展示根據一些實施例之透射微影設備之示意圖。
圖2展示根據一些實施例之反射微影設備之更詳細示意圖。
圖3展示根據一些實施例之微影單元之示意圖。
圖4A至圖4B展示根據一些實施例之度量衡系統之示意圖。
圖5展示根據一些實施例之度量衡系統之示意圖。
圖6展示根據一些實施例之非對稱標記之示意圖。
圖7展示根據一些實施例之度量衡系統之示意圖。
圖8展示根據一些實施例之對準標記之示意圖。
圖9展示根據一些實施例之用於執行與判定強度差相關之功能的過程。
圖10展示根據一些實施例之用於執行與判定強度差相關之功能的過程。
本發明之特徵將根據下文結合圖式所闡述之詳細描述變得顯而易見,在圖式中,相同參考標號貫穿全文標識對應元件。在該等圖式中,相同參考標號通常指示相同、功能上類似及/或結構上類似之元件。此外,通常,參考標號之最左側數字標識首次出現該參考標號之圖式。除非另外指示,否則貫穿本發明提供之圖式不應解譯為按比例繪製。
本說明書揭示併有本發明之特徵的一或多個實施例。提供所揭示實施例作為實例。本發明之範疇不限於所揭示實施例。所主張之特徵由此處隨附之申請專利範圍限定。
所描述實施例及本說明書中對「一個實施例」、「一實施例」、「一實例實施例」等之參考指示所描述實施例可包括特定特徵、結構或特性,但每一實施例可能未必包括該特定特徵、結構或特性。此外,此等短語未必係指相同實施例。此外,當結合一實施例描述特定特徵、結構或特性時,應理解,無論是否予以明確描述,結合其他實施例來實現此特徵、結構或特性皆係在熟習此項技術者之認識範圍內。
為易於描述,本文中可使用諸如「在...之下」、「在...下方」、「下部」、「在...上方」、「在...上」、「上部」及其類似者之空間相對術語來描述如圖式中所說明之一個元件或特徵與另一元件或特徵之關係。除圖式中所描繪之定向以外,空間相對術語亦意欲涵蓋裝置在使用或操作中之不同定向。設備可以其他方式定向(旋轉90度或處於其他定向)且本文中所使用之空間相對描述詞可同樣相應地進行解譯。
如本文中所使用之術語「約」指示可基於特定技術而變化之給定數量之值。基於特定技術,術語「約」可指示例如在值之10%至30%內(例如,值之±10%、±20%或±30%)變化之給定數量之值。
本發明之實施例可以硬體、韌體、軟體或其任何組合予以實施。本發明之實施例亦可經實施為儲存於機器可讀媒體上之指令,該等指令可藉由一或多個處理器讀取及執行。機器可讀媒體可包括用於以可由機器(例如,計算裝置)讀取之形式儲存或傳輸資訊之任何機制。舉例而言,機器可讀媒體可包括唯讀記憶體(read only memory;ROM);隨機存取記憶體(random access memory;RAM);磁碟儲存媒體;光學儲存媒體;快閃記憶體裝置;電學、光學、聲學或其他形式之傳播信號(例如,載波、紅外信號、數位信號等);及其他者。此外,韌體、軟體、常式及/
或指令可在本文中描述為執行特定動作。然而,應瞭解,此等描述僅僅出於方便起見,且此等動作事實上係由計算裝置、處理器、控制器或執行韌體、軟體、常式、指令等之其他裝置引起。術語「非暫時性」可在本文中用於表徵用於儲存資料、資訊、指令及其類似者之電腦可讀媒體,唯一例外為暫時性傳播信號。
然而,在更詳細地描述此等實施例之前,具指導性的係呈現其中可實施本發明之實施例之實例環境。
實例微影系統
圖1A及圖1B分別展示微影設備100及微影設備100'之示意性說明,其中可實施本發明之實施例。微影設備100及微影設備100'各自包括以下:照明系統(照明器)IL,其經組態以調節輻射光束B(例如,深紫外線或極紫外線輻射);支撐結構(例如,遮罩台)MT,其經組態以支撐圖案化裝置(例如,遮罩、倍縮光罩或動態圖案化裝置)MA且連接至經組態以準確地定位圖案化裝置MA之第一***PM;及基板台(例如,晶圓台)WT,其經組態以固持基板(例如,抗蝕劑塗佈晶圓)W且連接至經組態以準確地定位基板W之第二***PW。微影設備100及100'亦具有投影系統PS,其經組態以將由圖案化裝置MA賦予至輻射光束B之圖案投影至基板W之目標部分(例如,包含一或多個晶粒)C上。在微影設備100中,圖案化裝置MA及投影系統PS為反射性的。在微影設備100'中,圖案化裝置MA及投影系統PS為透射性的。
照明系統IL可包括用於引導、塑形或控制輻射光束B之各種類型之光學組件,諸如折射、反射、反射折射、磁性、電磁、靜電或其它類型之光學組件或其任何組合。
支撐結構MT以取決於圖案化裝置MA相對於參考框架之定向、微影設備100及100'中之至少一者之設計及其他條件(諸如圖案化裝置MA是否固持於真空環境中)的方式來固持圖案化裝置MA。支撐結構MT可使用機械、真空、靜電或其他夾持技術以固持圖案化裝置MA。支撐結構MT可為例如框架或台,其可視需要而固定或可移動。藉由使用感測器,支撐結構MT可確保圖案化裝置MA例如相對於投影系統PS處於所要位置。
應將術語「圖案化裝置」MA廣泛地解釋為指代可用以在其橫截面中向輻射光束B賦予圖案以便在基板W之目標部分C中產生圖案的任何裝置。賦予至輻射光束B之圖案可對應於裝置中產生於目標部分C中以形成積體電路的特定功能層。
圖案化裝置MA可為透射性的(如在圖1B之微影設備100'中)或反射性的(如在圖1A之微影設備100中)。圖案化裝置MA之實例包括倍縮光罩、遮罩、可程式規劃鏡面陣列或可程式化LCD面板。遮罩在微影中已為所熟知,且包括諸如二元、交替相移或衰減相移之遮罩類型,以及各種混合遮罩類型。可程式化鏡面陣列之一實例採用小鏡面之矩陣配置,該等小鏡面中之每一者可個別地傾斜,以便使入射輻射光束在不同方向上反射。傾斜鏡面在由小鏡面矩陣反射之輻射光束B中賦予圖案。
術語「投影系統」PS可涵蓋如適於所使用之曝光輻射或適於諸如基板W上之浸潤液體之使用或真空之使用之其他因素的任何類型的投影系統,包括折射、反射、反射折射、磁性、電磁及靜電光學系統或其任何組合。真空環境可用於EUV或電子射束輻射,此係由於其他氣體可吸收過多輻射或電子。因此,可藉助於真空壁及真空泵將真空環境提供至整
個光束路徑。
微影設備100及/或微影設備100'可屬於具有兩個(雙載物台)或更多個基板台WT(及/或兩個或更多個遮罩台)。在此等「多載物台」機器中,可並行地使用額外基板台WT,或可在一或多個台上進行預備步驟,同時將一或多個其他基板台WT用於曝光。在一些情形下,額外台可不為基板台WT。
微影設備亦可屬於如下類型:其中基板之至少一部分可由具有相對高折射率之液體(例如,水)覆蓋,以便填充投影系統與基板之間的空間。亦可將浸潤液體施加至微影設備中之其他空間,例如遮罩與投影系統之間的空間。浸潤技術在此項技術中已熟知用於增大投影系統之數值孔徑。如本文中所使用之術語「浸潤」並不意謂諸如基板之結構必須浸沒於液體中,而是僅意謂液體在曝光期間位於投影系統與基板之間。
參考圖1A及圖1B,照明器IL自輻射源SO接收輻射光束。舉例而言,當源SO為準分子雷射時,源SO及微影設備100、100'可為單獨的物理實體。在此等情況下,不認為源SO形成微影設備100或100'之部分,且輻射光束B藉助於包括(例如)合適之導向鏡及/或光束擴展器之光束遞送系統BD(在圖1B中)而自源SO傳遞至照明器IL。在其他情況下,例如,當源SO為汞燈時,源SO可為微影設備100、100'之整體部分。源SO及照明器IL連同光束遞送系統BD(若需要)可稱為輻射系統。
照明器IL可包括用於調整輻射光束之角強度分佈之調整器AD(在圖1B中)。大體而言,可調整照明器之光瞳平面中之強度分佈的至少外部徑向範圍及/或內部徑向範圍(通常分別稱作「σ外部」及「σ內部」)。另外,照明器IL可包含各種其他組件(在圖1B中),諸如積光器IN
及聚光器CO。照明器IL可用於調節輻射光束B以在其橫截面中具有所要均一性及強度分佈。
參考圖1A,輻射光束B入射於經固持於支撐結構(例如,遮罩台)MT上之圖案化裝置(例如,遮罩)MA上,且由圖案化裝置MA圖案化。在微影設備100中,自圖案化裝置(例如遮罩)MA反射輻射光束B。在自圖案化裝置(例如,遮罩)MA反射之後,輻射光束B穿過投影系統PS,該投影系統PS將輻射光束B聚焦至基板W之目標部分C上。藉助於第二***PW及位置感測器IF2(例如,干涉量測裝置、線性編碼器或電容式感測器),可準確地移動基板台WT(例如,以便使不同目標部分C定位於輻射光束B之路徑中)。類似地,第一***PM及另一位置感測器IF1可用於相對於輻射光束B之路徑準確地定位圖案化裝置(例如,遮罩)MA。可使用遮罩對準標記M1、M2及基板對準標記P1、P2來對準圖案化裝置(例如,遮罩)MA及基板W。
參考圖1B,輻射光束B入射於經固持於支撐結構(例如,遮罩台MT)上之圖案化裝置(例如,遮罩MA)上,且由圖案化裝置圖案化。在已橫穿遮罩MA之情況下,輻射光束穿過投影系統PS,該投影系統PS將光束聚焦至基板W之目標部分C上。投影系統具有至照明系統光瞳(IPU)之光瞳共軛(PPU)。輻射之部分自照明系統光瞳IPU處之強度分佈發散且橫穿遮罩圖案而不受到遮罩圖案處之繞射影響,且產生照明系統光瞳IPU處之強度分佈影像。
投影系統PS將遮罩圖案MP之影像MP'投影至塗佈於基板W上之光阻層上,其中影像MP'由繞射光束形成,該等繞射光束自標記圖案MP由來自強度分佈之輻射產生。舉例而言,遮罩圖案MP可包括線及空間
陣列。在陣列處且不同於零階繞射之輻射之繞射產生轉向繞射光束,其在垂直於線之方向上改變方向。非繞射光束(亦即,所謂的零階繞射光束)橫穿圖案,而傳播方向沒有任何變化。零階繞射光束橫穿投影系統PS之在投影系統PS之光瞳共軛PPU上游的上部透鏡或上部透鏡群組,以到達光瞳共軛PPU。在光瞳共軛PPU之平面中且與零階繞射光束相關聯的強度分佈之部***成照明系統IL之照明系統光瞳IPU中之強度分佈之影像。孔徑裝置PD,例如安置於包括投影系統PS之光瞳共軛PPU之平面處或實質上安置於該平面處。
投影系統PS經配置以藉助於透鏡或透鏡群組L不僅捕獲零階繞射光束,而且亦捕獲第一階或第一階及較高階繞射光束(未展示)。在一些實施例中,可使用用於使在垂直於線之方向上延伸之線圖案成像的偶極照明以利用偶極照明之解析度增強效應。舉例而言,第一階繞射光束在晶圓W級下干涉對應的零階繞射光束,而以最高可能解析度及程序窗(亦即,與容許曝光劑量偏差組合之可用聚焦深度)產生線圖案MP之影像。在一些實施例中,可藉由在照明系統光瞳IPU之相對象限中提供輻射極(圖中未展示)來減小散光像差。此外,在一些實施例中,可藉由阻擋投影系統之光瞳共軛PPU中之與相對四分體中之輻射極相關聯的零階光束來減小散光像差。此情形更詳細地描述於2009年3月31日發佈之US 7,511,799 B2中,該專利以全文引用之方式併入本文中。
藉助於第二***PW及位置感測器IF(例如,干涉量測裝置、線性編碼器或電容式感測器)可準確地移動基板台WT(例如,以便使不同目標部分C定位於輻射光束B之路徑中)。類似地,可使用第一***PM及另一位置感測器(圖1B中未展示)以相對於輻射光束B之路徑來準確
地定位遮罩MA(例如,在以機械方式自遮罩庫擷取之後或在掃描期間)。
大體而言,可藉助於形成第一***PM之部件之長衝程模組(粗略定位)及短衝程模組(精細定位)來實現遮罩台MT之移動。類似地,可使用形式第二***PW之部分之長衝程模組及短衝程模組來實現基板台WT之移動。在步進器(相對於掃描器)之情況下,遮罩台MT可僅連接至短衝程致動器,或可固定。可使用遮罩對準標記M1、M2及基板對準標記P1、P2來對準遮罩MA及基板W。儘管基板對準標記(如所說明)佔據專用目標部分,但其可位於目標部分之間的空間中(稱為切割道對準標記)。類似地,在超過一個晶粒設置於遮罩MA上之情形中,遮罩對準標記可位於該等晶粒之間。
遮罩台MT及圖案化裝置MA可處於真空腔室V中,其中真空內機器人IVR可用於將諸如遮罩之圖案化裝置移入及移出真空腔室。可替代地,當遮罩台MT及圖案化裝置MA處於真空腔室外部時,類似於真空內機器人IVR,真空外機器人可用於各種輸送操作。需要校準真空內機器人及真空外機器人兩者以用於將任何酬載(例如,遮罩)平滑轉移至轉移站之固定運動學座架。
微影設備100及100'可在以下模式中之至少一者下使用:
1.在步進模式下,在將賦予至輻射光束B之整個圖案一次性地投影至目標部分C上時,支撐結構(例如,遮罩台)MT及基板台WT保持基本上靜止(亦即,單次靜態曝光)。接著使基板台WT在X及/或Y方向上移位,使得可曝光不同目標部分C。
2.在掃描模式下,在將賦予至輻射光束B之圖案投影至目標部分C上時,同步地掃描支撐結構(例如,遮罩台)MT及基板台WT(亦
即,單次動態曝光)。可藉由投影系統PS之(縮小率)放大率及影像反轉特性來判定基板台WT相對於支撐結構(例如,遮罩台)MT之速度及方向。
3.在另一模式下,在將賦予至輻射光束B之圖案投影至目標部分C上時,使支撐結構(例如,遮罩台)MT實質上保持靜止,從而固持可程式化圖案化裝置,且移動或掃描基板台WT。可使用脈衝式輻射源SO,且在基板台WT之每一移動之後或在一掃描期間的順次輻射脈衝之間根據需要而更新可程式化圖案化裝置。此操作模式可易於應用於利用可程式化圖案化裝置(諸如可程式化鏡面陣列)之無遮罩微影。
亦可使用對所描述之使用模式之組合及/或變化或完全不同之使用模式。
在一些實施例中,微影設備可產生DUV及/或EUV輻射。舉例而言,微影設備100'可經組態以使用DUV源進行操作。在另一實例中,微影設備100包括極紫外線(EUV)源,該極紫外線(EUV)源經組態以產生用於EUV微影之EUV輻射光束。大體而言,EUV源經組態以處於輻射系統中,且對應的照明系統經組態以調節EUV源之EUV輻射光束。
圖2更詳細地展示微影設備100,其包括源收集器設備SO、照明系統IL及投影系統PS。源收集器設備SO經建構且經配置以使得可將真空環境維持於源收集器設備SO之圍封結構220中。可藉由放電產生電漿源形成EUV輻射發射電漿210。可藉由氣體或蒸汽(例如,Xe氣體、Li蒸汽或Sn蒸汽)來產生EUV輻射,其中產生極熱電漿210以發射在電磁光譜的EUV範圍內之輻射。藉由例如造成至少部分離子化電漿之放電來產生極熱電漿210。可需要例如分壓為10Pa之Xe、Li、Sn蒸汽或任何其他合適之氣體或蒸汽以用於輻射之有效產生。在一些實施例中,提供受激發
錫(Sn)之電漿以產生EUV輻射。
由熱電漿210發射之輻射經由定位於源腔室211中之開口中或後方之任選氣體障壁或污染物阱230(在一些情況下亦稱作污染物障壁或箔阱)而自源腔室211傳遞至收集器腔室212中。污染物阱230可包括通道結構。污染物阱230亦可包括氣體障壁或氣體障壁與通道結構之組合。本文進一步所指示之污染物阱或污染物障壁230至少包括通道結構。
收集器腔室212可包括可為所謂掠入射收集器之輻射收集器CO。輻射收集器CO具有上游輻射收集器側251及下游輻射收集器側252。橫穿收集器CO之輻射可自光柵濾光片240反射以聚焦於虛擬源點IF中。虛擬源點IF通常稱為中間焦點,且源收集器設備經配置以使得中間焦點IF位於圍封結構220中之開口219處或附近。虛擬源點IF為輻射發射電漿210之影像。光柵濾光片240尤其用於抑制紅外(IR)輻射。
隨後,輻射橫穿照明系統IL,該照明系統IL可包括琢面化場鏡裝置222及琢面化瞳鏡裝置224,其經配置以在圖案化裝置MA處提供輻射光束221之所要角度分佈以及在圖案化裝置MA處提供輻射強度的所要均一性。在由支撐結構MT固持之圖案化裝置MA處反射輻射光束221後,形成圖案化光束226,且由投影系統PS經由反射元件228、229將圖案化光束226成像至藉由晶圓載物台或基板台WT固持之基板W上。
比所展示之元件更多的元件通常可存在於照明光學器件單元IL及投影系統PS中。取決於微影設備之類型,可視情況存在光柵濾光片240。此外,可存在比圖2所展示之鏡面多的鏡面,例如,除圖2中所示的以外,在投影系統PS中可存在一個至六個額外反射元件。
如圖2中所說明,收集器光學器件CO經描繪為具有掠入射
反射器253、254及255之巢套式收集器,僅作為採集器(或收集器鏡面)之實例。掠入射反射器253、254及255圍繞光軸O軸向對稱地安置以,且此類型之收集器光學器件CO較佳地結合放電產生電漿源(常常稱為DPP源)使用。
例示性微影單元
圖3展示根據一些實施例之微影單元300,有時亦稱為微影單元(lithocell)或叢集。微影設備100或100'可形成微影單元300之部分。微影單元300亦可包括一或多個設備以對基板執行曝光前程序及曝光後程序。習知地,此等設備包括用以沈積抗蝕劑層之旋塗器SC、用以使經曝光抗蝕劑顯影之顯影器DE、冷卻板CH及烘烤板BK。基板處置器或機器人RO自輸入/輸出埠I/O1、I/O2拾取基板,在不同程序設備之間移動基板,且將基板遞送至微影設備100或100'之裝載底架LB。常常統稱為塗佈顯影系統之此等裝置係在自身由監督控制系統SCS控制之塗佈顯影系統控制單元TCU之控制下,該監督控制系統SCS亦經由微影控制單元LACU來控制微影設備。因此,不同設備可經操作以最大化產出量及處理效率。
例示性度量衡設備
圖4A展示根據一些實施例的可實施為微影設備100或100'之部分的檢測設備400之橫截面圖的示意圖。在一些實施例中,檢測設備400可經組態以相對於圖案化裝置(例如,圖案化裝置MA)對準基板(例如,基板W)。檢測設備400可進一步經組態以偵測對準標記在基板上之位置,且使用對準標記之所偵測位置而相對於圖案化裝置或微影設備100或100'之其他組件來對準基板。基板之此對準可確保基板上之一或多個圖案之準確曝光。
在一些實施例中,檢測設備400可包括照明系統412、光束分光器414、干涉儀426、偵測器428、光束分析器430及疊對計算處理器432。照明系統412可經組態以提供具有一或多個通帶之電磁窄帶輻射光束413。在一實例中,一或多個通帶可在約500nm至約900nm之間的波長之光譜內。在另一實例中,一或多個通帶可為在約500nm至約900nm之間的波長之光譜內的離散窄通帶。照明系統412可經進一步組態以提供在長時段內(例如,在照明系統412之壽命內)具有實質上恆定之中心波長(CWL)值之一或多個通帶。照明系統412之此組態可有助於防止實際CWL值在當前對準系統中自如上文所論述之所要CWL值偏離。且因此,與當前對準設備相比,使用恆定CWL值可改良對準系統(例如,檢測設備400)之長期穩定性及準確度。
在一些實施例中,光束分光器414可經組態以接收輻射光束413且將輻射光束413分成至少兩個輻射子光束。舉例而言,輻射光束413可分成輻射子光束415及417,如圖4A中所展示。光束分光器414可進一步經組態以將輻射子光束415引導至置放於載物台422上之基板420上。在一個實例中,載物台422可沿方向424移動。輻射子光束415可經組態以照明位於基板420上之對準標記或目標418。對準標記或目標418可塗佈有輻射敏感膜。在一些實施例中,對準標記或目標418可具有一百八十度(亦即,180°)對稱性。亦即,當對準標記或目標418圍繞垂直於對準標記或目標418之平面之對稱軸旋轉180°時,經旋轉對準標記或目標418可與未經旋轉之對準標記或目標418實質上相同。基板420上之目標418可為:(a)包含由固體抗蝕劑線形成之條狀物的抗蝕劑層光柵,或(b)產品層光柵,或(c)包含疊對或交錯於產品層光柵上之抗蝕劑光柵的疊對目標結構中之複
合光柵堆疊。該等條狀物可替代地經蝕刻至基板中。此圖案對微影投影設備(尤其為投影系統PL)中之色像差敏感,且照明對稱性及此等像差之存在將使其自身顯現為經印刷光柵之變化。用於裝置製造中以量測線寬、間距及臨界尺寸的一種沿線(in-line)方法利用被稱為「散射量測」之技術。散射量測之方法描述於Raymond等人「Multiparameter Grating Metrology Using Optical Scatterometry」,J.Vac.Sci.Tech.B,第15卷,第2期,第361至368頁(1997)及Niu等人「Specular Spectroscopic Scatterometry in DUV Lithography」,SPIE,第3677卷(1999)中,該兩者以全文引用之方式併入本文中。在散射量測中,光由目標中之週期性結構反射,且偵測呈給定角度之所得反射光譜。例如使用嚴密耦合波分析(RCWA)或藉由與藉由模擬導出之圖案庫進行比較來重建構產生反射光譜之結構。因此,經印刷光柵之散射量測資料用以重建光柵。根據對印刷步驟及/或其他散射量測程序之知識,可將光柵之參數(諸如線寬及形狀)輸入至由處理單元PU執行之重建構程序。
在一些實施例中,根據一實施例,光束分光器414可進一步經組態以接收繞射輻射光束419,且將繞射輻射光束419分成至少兩個輻射子光束。繞射輻射光束419可分成繞射輻射子光束429及439,如圖4A中所展示。
應注意,儘管光束分光器414經展示以將輻射子光束415導向對準標記或目標418且將繞射輻射子光束429導向干涉儀426,但本發明不限於此。熟習相關技術者將顯而易見,可使用其他光學配置來獲得照明基板420上之對準標記或目標418以及偵測對準標記或目標418之影像的類似結果。
如圖4A中所說明,干涉儀426可經組態以經由光束分光器414接收輻射子光束417及繞射輻射子光束429。在一實例實施例中,繞射輻射子光束429可為可自對準標記或目標418反射之輻射子光束415的至少一部分。在此實施例之一實例中,干涉儀426包含任何適合之一組光學元件,例如,可經組態以基於所接收之繞射輻射子光束429來形成對準標記或目標418之兩個影像的稜鏡之組合。應瞭解,無需形成良好品質影像,但應解析對準標記418之特徵。干涉儀426可進一步經組態以使兩個影像中之一者相對於兩個影像中之另一者旋轉180°且以干涉方式重組旋轉影像及未旋轉影像。
在一些實施例中,偵測器428可經組態以經由干涉儀信號427接收經重組影像,且在檢測設備400之對準軸421穿過對準標記或目標418之對稱中心(圖中未展示)時偵測由經重組影像引起的干涉。根據一實例實施例,此干涉可歸因於對準標記或目標418成180°對稱,且經重組影像相長地或相消地進行干涉。基於所偵測干涉,偵測器428可進一步經組態以判定對準標記或目標418之對稱中心的位置,且因此偵測基板420之位置。根據一實例,對準軸421可與垂直於基板420且穿過影像旋轉干涉儀426之中心之光學光束對準。偵測器428可進一步經組態以藉由實施感測器特性且與晶圓標記程序變化相互作用來估計對準標記或目標418之位置。
在另一實施例中,偵測器428藉由進行以下量測中之一或多者來判定對準標記或目標418之對稱中心的位置:1.量測各種波長之位置變化(顏色之間的位置移位);2.量測各種階之位置變化(繞射階之間的位置移位);及
3.量測各種偏振之位置變化(偏振之間的位置移位)。
可例如藉由任何類型之對準感測器來獲得此資料,例如,如美國專利第6,961,116號中所描述之智慧型對準感測器混合(SMart Alignment Sensor Hybrid;SMASH)感測器,其採用具有單一偵測器及四個不同波長之自參考干涉儀,且在軟體中提取對準信號;或如美國專利第6,297,876號中所描述之使用對準之高階增強之先進技術(Advanced Technology using High order ENhancement of Alignment;Athena),其將七個繞射階中之每一者導引至專屬偵測器,該等專利兩者皆以全文引用之方式併入本文中。
在一些實施例中,光束分析器430可經組態以接收且判定繞射輻射子光束439之光學狀態。光學狀態可為對光束波長、偏振或光束輪廓之量測。光束分析器430可進一步經組態以判定載物台422之位置且使載物台422之位置與對準標記或目標418之對稱中心之位置相關。因此,可參考載物台422準確地知曉對準標記或目標418之位置,且因此知曉基板420之位置。可替代地,光束分析器430可經組態以判定檢測設備400或任何其他參考元件之位置,使得可參考檢測設備400或任何其他參考元件來知曉對準標記或目標418之對稱中心。光束分析器430可為具有某種形式之波長頻帶選擇性的點或成像偏振計。在一些實施例中,根據其他實施例,光束分析器430可直接整合至檢測設備400中,或經由若干類型之光纖連接:偏振保持單模、多模或成像。
在一些實施例中,光束分析器430可進一步經組態以判定基板420上之兩個圖案之間的疊對資料。此等圖案中之一者可為參考層上之參考圖案。另一圖案可為經曝光層上之經曝光圖案。參考層可為已存在
於基板420上之經蝕刻層。參考層可由藉由微影設備100及/或100'曝光於基板上之參考圖案產生。經曝光層可為與參考層相鄰而曝光之抗蝕劑層。經曝光層可由藉由微影設備100或100'曝光於基板420上之曝光圖案產生。基板420上之經曝光圖案可對應於藉由載物台422進行之基板420之移動。在一些實施例中,經量測疊對資料亦可指示參考圖案與曝光圖案之間的偏移。經量測疊對資料可用作校準資料以校準藉由微影設備100或100'曝光之曝光圖案,使得在校準之後,可最小化經曝光層與參考層之間的偏移。
在一些實施例中,光束分析器430可進一步經組態以判定基板420之產品堆疊輪廓的模型,且可經組態以在單次量測中量測目標418之疊對、臨界尺寸及焦點。產品堆疊輪廓含有關於諸如對準標記、目標418或基板420之堆疊產品之資訊,且可包括隨照射變化而變化的標記程序變化誘發之光學訊跡度量衡。產品堆疊輪廓亦可包括產品光柵輪廓、標記堆疊輪廓及標記不對稱性資訊。光束分析器430之一實例為如美國專利第8,706,442號中所描述的由ASML,Veldhoven,The Netherlands製造之YieldstarTM,該美國專利以全文引用之方式併入本文中。光束分析器430可進一步經組態以處理與彼層中之經曝光圖案之特定屬性相關的資訊。舉例而言,光束分析器430可處理該層中之所描繪影像的疊對參數(該層相對於基板上之前一層的定位準確度或第一層相對於基板上之標記的定位準確度之指示)、焦點參數,及/或臨界尺寸參數(例如,線寬及其變體)。其他參數為與經曝光圖案之所描繪影像之品質相關的影像參數。
在一些實施例中,偵測器陣列(未展示)可連接至光束分析器430,且允許如下文所論述之準確堆疊輪廓偵測之可能性。舉例而言,偵測器428可為偵測器陣列。對於偵測器陣列,多個選項係可能的:多模
光纖束;每通道之離散接腳偵測器;或CCD或CMOS(線性)陣列。多模光纖束之使用使得能夠出於穩定性原因而遠端地定位任何耗散元件。離散接腳偵測器提供大動態範圍,但其各自需要單獨之前置放大器。元件數目因此受限。CCD線性陣列提供可以高速讀出且在使用相位步進偵測之情況下尤其受到關注之許多元件。
在一些實施例中,第二光束分析器430'可經組態以接收且判定繞射輻射子光束429之光學狀態,如圖4B中所展示。光學狀態可為對光束波長、偏振或光束輪廓之量測。第二光束分析器430'可與光束分析器430相同。可替代地,第二光束分析器430'可經組態以執行光束分析器430之至少所有功能,諸如判定載物台422之位置,及使載物台422之位置與對準標記或目標418之對稱中心的位置相關。因此,可參考載物台422準確地知曉對準標記或目標418之位置,且因此知曉基板420之位置。第二光束分析器430'亦可經組態以判定檢測設備400或任何其他參考元件之位置,使得可參考檢測設備400或任何其他參考元件來知曉對準標記或目標418之對稱中心。第二光束分析器430'可經進一步組態以判定兩個圖案之間的疊對資料及基板420之產品堆疊輪廓之模型。第二光束分析器430'亦可經組態以在單次量測中量測目標418之疊對、臨界尺寸及焦點。
在一些實施例中,根據其他實施例,第二光束分析器430'可直接整合至檢測設備400中,或經由若干類型之光纖連接:偏振保持單模、多模或成像。可替代地,第二光束分析器430'與光束分析器430可組合以形成單一分析器(未展示),其經組態以接收且判定繞射輻射子光束429及439兩者之光學狀態。
在一些實施例中,處理器432自偵測器428及光束分析器
430接收資訊。舉例而言,處理器432可為疊對計算處理器。資訊可包含由光束分析器430建構之產品堆疊輪廓之模型。可替代地,處理器432可使用關於產品標記之所接收資訊來建構產品標記輪廓之模型。在任一情況下,處理器432使用或結合產品標記輪廓之模型來建構堆疊產品及疊對標記輪廓之模型。接著使用堆疊模型來判定疊對偏移且最小化對疊對偏移量測之光譜效應。處理器432可基於自偵測器428及光束分析器430接收到之資訊而產生基本校正演算法,該資訊包括但不限於照射光束之光學狀態、對準信號、相關聯位置估計以及光瞳平面、影像平面及額外平面中之光學狀態。光瞳平面為其中輻射之徑向位置界定入射角且角位置界定輻射之方位角的平面。處理器432可利用基本校正演算法以參考晶圓標記及/或對準標記418來表徵檢測設備400。
在一些實施例中,處理器432可進一步經組態以基於自偵測器428及光束分析器430接收到之資訊來判定相對於每一標記的感測器估計值之經印刷圖案位置偏移誤差。資訊包括但不限於:產品堆疊輪廓、基板420上之每一對準標記或目標418之疊對、臨界尺寸及焦點之量測值。處理器432可利用叢集演算法來將標記分組成多組類似恆定偏移誤差,且基於該資訊產生對準誤差偏移校正表。叢集演算法可基於疊對量測、位置估計及與每一偏移誤差集合相關聯之額外光學堆疊程序資訊。針對多個不同標記來計算疊對,該等標記例如在經程式化疊對偏移周圍具有正及負偏置之疊對目標。將量測最小疊對之目標視為參考(此係由於其以最佳準確度量測)。自此經量測較小疊對及其對應目標之已知程式化疊對,可推導出疊對誤差。表1說明可如何執行此操作。所展示實例中之最小經量測疊對為-1nm。然而,此與程式化疊對為-30nm之目標相關。因
此,該程序必須已引入為29nm之疊對誤差。
可將最小值視為參考點,且相對於此最小值,可計算經量測疊對與歸因於程式化疊對而預期之疊對之間的偏移。此偏移判定每一標記或具有類似偏移之標記集合的疊對誤差。因此,在表1實例中,在程式化疊對為30nm之目標位置處,最小經量測疊對為-1nm。將其他目標處之預期疊對與經量測疊對之間的差與此參考值進行比較。亦可在不同照明設置下自標記及目標418獲得諸如表1之表,可判定及選擇引起最小疊對誤差之照明設置及其對應的校準因數。在此之後,處理器432可將標記分組為類似疊對誤差集合。用於將標記分組之準則可基於不同程序控制,例如用於不同程序之不同誤差容許度進行調整。
在一些實施例中,處理器432可確認群組之所有或大部分部件具有類似偏移誤差,且基於其額外光學堆疊度量衡而將來自叢集演算法之個別偏移校正應用於每一標記。處理器432可判定對每一標記之校正,且例如藉由將校正饋送至檢測設備400中而將校正回饋至微影設備100或100'以用於校正疊對誤差。
強度不平衡性判定
非對稱標記(例如,圖6中所展示之標記)可引起正強度繞射階與負強度繞射階之間的不平衡性,此可能降低疊對及對準量測之準確度。正標記繞射階與負標記繞射階之間的強度差可用以改良疊對準確度及魯棒性,尤其針對程序誘導之對準標記不對稱性。在一些態樣中,共軛繞
射階之間的強度不平衡性可用於不對稱性校正應用。例示性應用描述於WO公開案第2020057900號中,該公開案以全文引用之方式併入本文中。
在一些實施例中,光學濾光器可用以在產生繞射階之間的傳輸不平衡性。在一些態樣中,繞射階中之一者可藉由傳輸因數α(或階傳輸)而相對於共軛階(例如,相對於繞射階-1之繞射階+1,另外稱為繞射光譜之相對部分)變跡。繞射階之間的傳輸不平衡性用以判定由干涉圖中之標記不對稱性引起的強度不平衡性。在一些態樣中,強度不平衡性可根據干涉圖之邊緣可見度來判定。在一些實施例中,光學濾光器可在度量衡系統之光瞳平面處或在如下文進一步描述之度量衡系統之照明分支中。
在圖5中說明用以量測強度差之實施方式,其在繞射階中之一者前方部署光學濾光器,以便衰減一個繞射階同時允許另一繞射階在不進行修改之情況下通過。
圖5展示根據一些實施例之度量衡系統500之示意圖。在一些實施例中,度量衡系統500亦可表示檢測設備400(圖4A及圖4B)之更詳細視圖。舉例而言,圖5說明照明系統412之更詳細視圖及其功能。
在一些實施例中,度量衡系統500包括照明系統502、光學系統504、偵測器系統506及處理器508。照明系統502可包含輻射源510、偏振器512、延遲器514(例如,波板)、第一光學元件516(例如,透鏡或透鏡系統)、反射元件518(例如,全內反射稜鏡)、視場光闌520、第二光學元件522、波板524及孔徑光闌526。光學系統504可包含反射元件528(例如,光點鏡面)及光學元件530(例如,物鏡)。反射元件528可充當用於零階繞射輻射之視場光闌。
圖5展示檢測基板534上之目標532(亦為「目標結構」)之
度量衡系統500的非限制性描述。基板534安置於可調節之載物台536(例如,可移動之支撐結構)上。應瞭解,繪製在照明系統502及光學系統504內之結構不限於其描繪位置。結構之位置可視需要變化,例如模組總成之設計。
在一些實施例中,目標532可包含繞射結構(例如,如圖6中所展示之光柵)。目標532可反射、折射、繞射、散射、或類似者、輻射。為易於論述且非限制性地,與目標相互作用之輻射將通篇稱為散射輻射。散射輻射藉由光學元件530收集。
在一些實施例中,系統500包括用以獲得關於不對稱性之額外信息的光學濾光器540。光學濾光器540可為衰減濾光器(例如,中性密度濾光器)。光學濾光器540可為振幅及/或相位變跡濾光器。光學濾光器540可置放於負或正繞射階上方。光學濾光器540在正負繞射階與負繞射階之間產生偏壓。光學濾光器540可安置於偵測系統506之光瞳平面中。在其他實施例中,光學濾光器540可安置於光瞳附近或照明路徑中。
在一些實施例中,光學濾光器540可為可交換的。舉例而言,可使用具有不同強度傳輸係數之光學濾光器且可選擇提供最好效能(即,強度差準確度)之光學濾光器。
在一些實施例中,光學濾光器540可為可旋轉的。舉例而言,濾光器之定向可基於目標結構。對於對稱精細晶圓對準(SF)或雙向精細晶圓對準(BF)標記,定向可分別為45或0度。其他角度亦可適用。舉例而言,22度之角度可用於混合標記。此外,取決於當前程序晶圓,可在需要時移除光學濾光器540。
插件552展示濾光器相對於光學信號之定位。插件552展示
用於負SF標記階之部分濾光器。
偵測系統506可包括自參考干涉儀538及一或多個偵測器。散射輻射接著通過光學濾光器540且到達自參考干涉儀538。
另一光束分光器542將光學信號分成兩個路徑A及B。一個路徑含有兩個旋轉場之和,且另一路徑含有兩個旋轉場之差。類似地,光束分光器544將光學信號分成兩個路徑C及D,每一路徑表示旋轉場之和及差。藉由個別透鏡總成546A、546B、546C及546D收集每一路徑A、B、C及D之輻射。該輻射接著通過孔徑548A、548B、548C或548D,該孔徑消除來自基板上之光點外部之大部分輻射。透鏡總成546A、546B、546C及546D將輻射場分別聚焦至每一偵測器550A、550B、550C及550D。每一偵測器提供與系統500與目標532之間的實體掃描移動同步的時變信號(波形)。由處理器508處理來自偵測器之信號。
圖6為展示根據一個實例之非對稱標記600之示意圖。在一些實施例中,處理步驟可引起非對稱標記(例如,變形對準標記,諸如頂部傾斜角、底部傾斜角、側壁角度)。非對稱標記可在正負繞射階與負繞射階之間產生為波長及偏振之函數的非對稱不平衡性。
在一些實施例中,變跡可應用於度量衡系統之照明側。
圖7展示根據一些實施例之度量衡系統700。在一些實施例中,度量衡系統700亦可表示檢測設備400(圖4A及圖4B)之更詳細視圖。舉例而言,圖7說明照明系統412之更詳細視圖及其功能。除非另外指出,否則圖7中具有與圖4A及圖4B之元件類似的參考編號(例如,共用兩個最右側數字之參考編號)的元件可具有類似結構及功能。
在一些實施例中,度量衡系統700包含照明系統712、光學
系統710、偵測器728及處理器732。照明系統712可包含輻射源702、光纖704(例如,多模光纖)、光學元件706(例如,透鏡或透鏡系統)、反射元件734及繞射元件708(例如,光柵、可調節光柵及其類似者)。光學系統710可包含光學元件706、阻擋元件736、反射元件738(例如,光點鏡面)及光學元件740(例如,物鏡)中之一或多者。圖7展示檢測基板720上之目標718(亦為「目標結構」)之度量衡系統700的非限制性描述。基板720安置於可調節之載物台722(例如,可移動之支撐結構)上。應瞭解,繪製在照明系統712及光學系統710內之結構不限於其描繪位置。舉例而言,繞射元件708可在光學系統710內。結構之位置可視需要變化,例如模組總成之設計。
在一些實施例中,輻射源702可產生輻射716。輻射716可為在空間上不相干的。由於輻射源702之輸出可不直接地指向下游光學結構,因此光纖704可將輻射716導引至下游光學結構。光學元件706可引導或調節輻射716(例如,聚焦、瞄準、使並行及其類似者)。繞射元件708可繞射輻射716以產生輻射光束713及713'(亦為第一及第二輻射光束)。輻射光束713可包含來自繞射元件708之第一非零繞射階(例如,+1階)。輻射光束713'可包含來自繞射元件708之不同於第一非零繞射階之第二非零繞射階(例如-1階)。繞射元件708亦可產生零階光束(未標記)。阻擋元件736可阻擋零階光束以允許暗場量測。反射元件738可引導輻射光束713及713'朝向目標718。光學元件740將輻射光束713及713'聚焦至目標718上以使得兩個光束之照明光點重疊。照明光點可未充分填充或過度填充目標718。
在一些實施例中,目標718可包含繞射結構(例如,如圖6
中所展示之光柵)。目標718可反射、折射、繞射、散射、或類似者、輻射。為易於論述且非限制性地,與目標相互作用之輻射將通篇稱為散射輻射。目標718可散射入射輻射,其表示為散射輻射光束719及719'(亦為第一和第二散射輻射光束)。散射輻射光束719可表示來自已由目標718散射之輻射光束713之輻射。類似地,散射輻射光束719'可表示來自已由目標718散射之輻射光束713'之輻射。光學元件742聚焦散射輻射光束719及719'以使得散射輻射光束719及719'在偵測器728處進行干涉。光學元件740引導輻射光束713及713'以使得該等光束以非零入射角(例如,離軸)入射於目標718上。術語「離軸」及「廣角」在本文中可用於指代相對於表面(特定言之相對於目標之平面)傾斜之傳播方向。偵測器728處之影像可為干涉圖案。偵測器728可基於接收到之散射輻射光束719及719'而產生偵測信號。偵測器728可為成像偵測器(例如,CCD、CMOS或其類似者)。在此情境下,偵測信號可包含影像之數位或類比表示,該影像包含發送至處理器732之干涉圖案。在一些態樣中,影像可對應於相關區。
在一些實施例中,度量衡系統700可包括光學濾光器744。光學濾光器744可類似於圖5之光學濾光器540。在一些態樣中,光學濾光器744可安置於阻擋元件736與反射元件738之間。插件746展示具有變跡因數α之部分濾光器。插件748展示偵測光瞳。
在一些實施例中,處理器732可分析偵測信號來以判定目標718之屬性。應瞭解,量測程序可取決於所判定之目標718之特定屬性而不同。舉例而言,在所判定之目標718之屬性為對準位置之情況下,單獨對目標718執行量測。在另一實例中,在所判定之目標718之屬性為疊對誤差之情況下,量測將目標718與第二目標進行比較。疊對誤差判定為
將第一目標(在第一製造層上)與第二目標(在不同於第一層之第二製造層上)進行比較,且判定第一及第二層是否恰當地疊對於彼此之頂部上。第一及第二目標可例如堆疊於彼此之頂部上或並列製造。可設想單獨根據目標718或和結合另一目標來判定目標718之其他特性(例如,線寬、間距、臨界尺寸及其類似者)。此外,儘管輻射光束713及713'在上文均描述為入射於目標718上(即,對準量測),但亦可設想將輻射光束引導至另一目標以例如允許疊對誤差量測之實施例。舉例而言,輻射光束713及/或713'可經複製(例如,使用光束分光器)以用於發送至另一目標。舉例而言,目標718可包括緊密地安置在一起之四個目標(例如,光柵),使得該等目標將全部在由光學系統710形成之量測點內。該等目標可同時在偵測器728上被照亮且成像。四個目標可為複合光柵,其係藉由疊對在基板720上所形成之裝置上之不同層中經圖案化之光柵而形成。在一些態樣中,該等目標可相對於彼此具有不同定向以便在X及Y方向上繞射入射輻射。
在一些實施例中,由處理器732執行之分析可基於已藉由輻射光束713及713'輻照之目標718(例如,對準量測),該等光束具有不同繞射階(例如,+1及-1)。分析包含例如計算如本文中先前所描述之不同繞射階(例如,+1及-1)之間的強度差。在一些態樣中,可使用混合階。舉例而言,可使用繞射階(+1及-2)獲得第一影像,且使用繞射階(-1及+2)獲得第二影像。在另一實例中,第一影像可使用繞射階(+1及+2)且第二影像使用繞射階(-1及-2)。
在一些實施例中,可基於偵測器728處捕獲之影像而以像素級來量測強度不平衡性。在一些態樣中,度量衡系統700可提供標記內邊緣可見度(within-mark fringe visibility)。根據標記內邊緣可見度來判
定強度不平衡性。因此,根據邊緣可見度來偵測每像素之不對稱性(例如,非對稱標記600)。在一些態樣中,可基於經判定之強度不平衡性來校正標記內變化。如下文進一步描述,部分地提取振幅及DC分量且根據AC及DC計算邊緣可見度。
在一些實施例中,可使用傳輸板、空間光調變器(SLM)或強非對稱離軸光束光柵來產生變跡。舉例而言,繞射元件708可包含非對稱離軸光束光柵。在一些態樣中,非對稱離軸光束光柵可產生輻射光束713及/或713'以使得輻射光束713或713'中之一者相對於另一光束變跡。在此情況下,可忽略光學濾光器744。
在一些實施例中,光學濾光器744可在x及y方向上具有不同變跡因數。在一些態樣中,光學濾光器可具有空間上圖案化變跡。
在一些實施例中,判定正階繞射信號與負階繞射信號之間的強度差。來自強度差之資訊可用以補償對準標記不對稱性。在一些實施例中,來自強度差之資訊可用以補償疊對標記不對稱性。舉例而言,疊對標記可包含多層上之一或多個結構。在一些態樣中,由偵測器728捕獲之影像可展示靠近彼此安置之結構。
在一些實施例中,可判定邊緣可見度與強度不平衡性之間的相關度。
在一些實施例中,可校準度量衡系統(例如,度量衡系統500及度量衡系統700)。舉例而言,針對每一系統狀態(例如,光柵週期、波長、偏振、掃描方向、標記類型)校準硬體。在一些態樣中,對目標執行校準以判定f ref ,以計算因光點剪裁及偏振不匹配引起之相干性損失。在一些實施例中,由於DC信號偏壓,可需要校準。舉例而言,DC信號亦可藉由來自經阻擋零階之非所要雜散光(例如,藉由阻擋元件736)而偏壓。
在一些實施例中,可在最終校準之前預量測(例如,與偵測信號分離)DC及AC組件。針對每一標記判定強度比率。
在一些實施例中,使用兩個在校準時使用顯著不同的不對稱度之類似高標記。量測晶圓旋轉0及180度時之信號。
在一些實施例中,可以適合頻率(即,>掃描信號頻率)使用
振幅調變以使DC漂移降至最低。
在一些實施例中,處理器508可分析偵測信號以判定目標532之屬性。舉例而言,處理器508可基於等式(7)來判定強度差。在一些態樣中,處理器508可基於等式(12)來判定強度不平衡性。
在一些實施例中,輻射源510可包括一或多個源極以提供具有不同輻射波長之輻射。
在一些實施例中,一或多個解多工器可將每一路徑分成對應於不同輻射波長之多個信號。
儘管本文中所描繪之實例集中於+/-第1階繞射信號,但應理解,本發明擴展至高階(例如,+/-第2階、+/-第3階等)之擷取及分析。
在一些實施例中,引入標記600(例如,對準標記或疊對標記)中之既定不對稱性。舉例而言,增強型光學回應係藉由控制標記600中之子分段而產生。在一些態樣中,標記可引入繞射階之間的強度不對稱性。因此,強度不對稱性可解釋為繞射階(例如,散射輻射光束719及719')之間的既定傳輸偏壓。在一些態樣中,變跡因數可基於標記之不對稱性。舉例而言,變跡因數可取決於子分段類型、堆疊及/或照明輪廓(例如,偏振、波長)。因此,干涉圖與強度不平衡性之間的轉移函數可取決於照明輪廓及堆疊輪廓。
在一些實施例中,可根據干涉圖之邊緣可見度來判定強度不平衡性。在一些態樣中,歸因於子分段,標稱對稱標記(即,非程序不對稱性)之強度不平衡性可不為零。子分段可引起約0.3之強度不平衡性。
圖8說明根據一個實例之標記800。如圖8中所展示,標記800可具有包括線路802、空間804及間距P之週期性圖案。
在一些態樣中,線路802中之每一者具有多個子區段806至816。標記可包括不同數目個子區段。舉例而言,圖8展示六個子區段,然而,如由一般熟習此項技術者中之一者將理解,線路802可包括少於或超過6個子區段。如本文中所使用之術語「間距」係指線路中之一者上之既定點至鄰近線路上之相同點之距離,如所展示(例如,自子區段806至子區段818)。
在一些態樣中,每一子區段具有不同寬度。舉例而言,子區段806至816中之每一者之寬度具有彼此不同之寬度。子區段806之寬度可小於子區段816之寬度。在一個實例中,子區段之寬度在第一方向「X」上增加。上文論述之在標記之圖案中的空間可為空隙。標記可形成於堆疊(裝置)上及/或抗蝕劑上。
在一些實施例中,本文中所描繪之標記800具有增強型光學回應,其歸因於藉由控制子分段及/或產生變形標記引起之人工不對稱性而引起強度不平衡性。可使人工不對稱性比非所要標記不對稱性強得多,從而在繞射階之間提供所要強度不平衡性。
在一個實例中,在一角度下蝕刻標記800以產生變形標記。亦可使用其他類型之子分段標記。在一些態樣中,標記可具有具備不同占空比之週期性矩形圖案。在一些態樣中,標記可具有具備不同寬度之子分段。在一些實施例中,可使用兩種或更多種不同類型標記之組合。在一些態樣中,可選擇兩種或更多種標記,諸如第一標記在第一波長處具有強回應且第二標記在第二波長處具有強回應,以便最佳化邊緣可見度在第一波長及第二波長處之靈敏度。
在一些實施例中,本文中所描繪之方法可實施於整合光學
系統(例如,對準感測器、疊對感測器)中。舉例而言,光學濾光器可安置於包括照明系統及偵測系統之光子積體電路上。
圖9展示根據一些實施例之用於執行本文中所描述之功能的方法步驟。可以任何可設想次序執行圖9之方法步驟且並不需要執行所有步驟。此外,下文所描述之圖9之方法步驟僅僅反映步驟之實例且並不為限制性的。亦即,可基於參考圖1至圖8所描述之實施例來設想其他方法步驟及功能。
在步驟902處,繞射輻射光束以產生第一光束及第二光束。第一光束包含第一非零繞射階且第二光束包含不同於第一非零繞射階之第二非零繞射階。
在步驟904處,使第一光束或第二光束中之一者變跡。
在步驟906處,用第一光束及第二光束輻照目標結構。
在步驟908處,自成像偵測器處之目標結構接收輻射之第一散射光束及第二散射光束。
在步驟910處,成像偵測器可基於第一散射光束及第二散射光束來產生偵測信號。
在步驟912處,分析偵測信號以基於第一散射光束與第二散射光束之間的強度不平衡性來判定目標結構之屬性。
圖10展示根據一些實施例之用於執行本文中所描述之功能的方法步驟。可以任何可設想次序執行圖10之方法步驟且並不需要執行所有步驟。此外,下文所描述之圖10之方法步驟僅僅反映步驟之實例且並不為限制性的。亦即,可基於參考圖1至圖8所描述之實施例來設想其他方法步驟及功能。
在步驟1002處,用輻射光束輻照目標結構。
在步驟1004處,自成像偵測器處之目標結構接收輻射之第一散射光束及第二散射光束。
在步驟1006處,基於第一散射光束及第二散射光束而使用成像偵測器來產生偵測信號。
在步驟1008處,分析偵測信號以判定至少一個目標結構之特性。目標結構具有在第一散射光束與第二散射光束之間產生強度不平衡性之增強型光學回應。
可使用以下條項來進一步描述實施例:
1.一種系統,其包含:一輻射源,其經組態以產生輻射;一繞射元件,其經組態以繞射該輻射以產生一第一光束及一第二光束,其中該第一光束包含一第一非零繞射階且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階;一光學系統,其經組態以:引導該第一光束及該第二光束朝向一目標結構,自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束,且引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器;該偵測器,其經組態以產生一偵測信號;一處理器,其經組態以分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定該目標結構之一屬性;及一光學元件,其經組態以相對於該第二光束衰減該第一光束或相對於該第二散射光束衰減該第一散射光束。
2.如條項1之系統,其中該光學元件安置於該輻射源與該光學系統之間,且經組態以相對於該第二光束衰減該第一光束。
3.如條項1之系統,其中該光學元件安置於該目標結構與該偵測器之間的該第一散射光束之一光學路徑中,且經組態以相對於該第二散射光束衰減該第一散射光束。
4.如條項1之系統,其中該分析包含判定該第一散射光束與該第二散射光束之間的一強度不平衡性。
5.如條項4之系統,其中該強度不平衡性係基於該偵測信號之一AC分量及一DC分量。
6.如條項5之系統,其中該分析包含基於該偵測信號之該AC分量及該DC分量來判定一邊緣可見度。
7.如條項1之系統,其中該目標結構之該屬性包含一度量衡標記對稱性。
8.如條項1之系統,其中該第一光束與一正繞射階相關聯且該第二光束與一負繞射階相關聯。
9.一種方法,其包含:繞射一輻射光束以產生一第一光束及一第二光束,其中該第一光束包含一第一非零繞射階且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階;使該第一光束或該第二光束中之一者變跡;用該第一光束及該第二光束輻射一目標結構;自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束;藉由一成像偵測器而基於該第一散射光束及該第二散射光束來產生
一偵測信號;及分析該偵測信號以基於該第一散射光束與該第二散射光束之間的一強度不平衡性來判定該目標結構之一屬性。
10.如條項9之方法,其中該分析包含基於一標記內邊緣可見度來判定該強度不平衡性。
11.如條項10之方法,其進一步包含基於在該成像偵測器之像素層級處判定該偵測信號之一AC分量及一DC分量來判定該標記內邊緣可見度。
12.如條項9之方法,其中該變跡包含:使該第一光束或該第二光束中之一者穿過一光學濾光器。
13.如條項12之方法,其中該穿過包含使該第一散射光束或該第二散射光束中之一者穿過振幅及/或相位變跡濾光器。
14.如條項9之方法,其進一步包含對該偵測信號濾波以分離一AC分量及一DC分量。
15.如條項9之方法,其進一步包含:自一不相干輻射源產生該輻射光束。
16.一種方法,其包含:用一輻射光束輻射一目標結構;自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束;使用一成像偵測器而基於該第一散射光束及該第二散射光束來產生一偵測信號;及分析該偵測信號以判定該目標結構之至少一個特性,其中該目標結構具有在該第一散射光束與該第二散射光束之間產生一強度不平衡性之一
增強型光學回應。
17.如條項16之方法,其中藉由提供一子分段度量衡標記來達成該增強型光學回應,該目標結構包含該子分段度量衡標記。
18.如條項16之方法,其中該分析進一步包含基於該偵測信號之一AC分量及一DC分量來判定一強度不平衡性。
19.如條項18之方法,其進一步包含:基於該輻射光束之至少一照明輪廓來識別該強度不平衡性與該偵測信號的該AC分量及一DC分量之間的一模型識別。
20.一種系統,其包含:一輻射源,其經組態以產生輻射;一繞射元件,其經組態以繞射該輻射以產生一第一光束及一第二光束,其中該第一光束包含一第一非零繞射階且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階;一光學系統,其經組態以:引導該第一光束及該第二光束朝向一目標結構,自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束,且引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器;該偵測器,其經組態以產生一偵測信號;及一處理器,其經組態以分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定該目標結構之一屬性,其中該目標結構具有在該第一散射光束與該第二散射光束之間產生一強度不平衡性之一增強型光學回應。
在一些實施例中,本文中所描繪之度量衡系統(對準感測器及/或疊對感測器)可實施於較大系統中,例如,在微影設備內。
儘管在本文中可特定地參考微影設備在IC製造中之使用,但應理解,本文所描述之微影設備可具有其他應用,諸如,製造整合式光學系統、用於磁疇記憶體之導引及偵測圖案、平板顯示器、LCD、薄膜磁頭,等等。熟習此項技術者應瞭解,在此等替代應用之內容背景中,可認為本文對術語「晶圓」或「晶粒」之任何使用分別與更一般術語「基板」或「目標部分」同義。可在曝光之前或之後在(例如)塗佈顯影系統單元(通常將抗蝕劑層施加至基板且使經曝光抗蝕劑顯影之工具)、度量衡單元及/或檢驗單元中處理本文中所提及之基板。適用時,可將本文中之揭示內容應用於此等及其他基板處理工具。此外,可將基板處理超過一次(例如)以便產生多層IC,使得本文中所使用之術語基板亦可指已經含有多個經處理層之基板。
儘管上文可已特定地參考在光學微影之內容背景中之本發明的實施例之使用,但應瞭解,本發明可用於其他應用(例如壓印微影)中,且在內容背景允許的情況下不限於光學微影。在壓印微影中,圖案化裝置中之構形(topography)界定基板上產生之圖案。可將圖案化裝置之形貌壓入經供應至基板之抗蝕劑層中,在基板上,抗蝕劑係藉由施加電磁輻射、熱、壓力或其組合而固化。在抗蝕劑固化之後,將圖案化裝置移出抗蝕劑,從而在其中留下圖案。
應理解,本文中之措詞或術語係出於描述而非限制之目的,使得本發明之術語或措詞待由熟習相關技術者按照本文中之教示予以解譯。
如本文中所使用之術語「基板」描述添加有材料層之材料。在一些實施例中,基板自身可經圖案化,且添加於基板之頂部上之材
料亦可經圖案化,或可保持而不進行圖案化。
儘管可在本文中特定地參考根據本發明之設備及/或系統在IC製造中之使用,但應明確理解,此設備及/或系統具有許多其他可能的應用。舉例而言,其可用於製造積體光學系統、用於磁疇記憶體之引導及偵測圖案、LCD面板、薄膜磁頭等中。熟習此項技術者將瞭解,在此等替代應用之內容背景中,本文中之術語「倍縮光罩」、「晶圓」或「晶粒」之任何使用應被視為分別由更一般術語「遮罩」、「基板」及「目標部分」替代。
儘管上文已描述本發明之特定實施例,但應瞭解,可以與所描述之方式不同的其他方式來實踐本發明。該描述不意欲限制本發明。
應瞭解,[實施方式]章節而非[發明內容]及[發明摘要]章節意欲用以解譯申請專利範圍。[發明內容]及[發明摘要]章節可闡述如由本發明人所考慮的本發明之一或多個而非所有例示性實施例,且因此,不意欲以任何方式來限制本發明及所附申請專利範圍。
上文已藉助於說明特定功能及其關係之實施方式的功能建置區塊來描述本發明。為了便於描述,本文已任意地定義此等功能建置區塊之邊界。只要適當地執行指定功能及該等功能之關係,便可界定替代邊界。
對特定實施例之前述描述將如此充分地揭露本發明之一般性質而使得在不脫離本發明之一般概念的情況下,其他人可藉由應用此項技術之技能範圍內的知識,針對各種應用而容易地修改及/或調適此等特定實施例,而無需進行不當實驗。因此,基於本文所呈現之教示及導引,此等調適及修改意欲在所揭示實施例之等效者的涵義及範圍內。
受保護主題之廣度及範疇不應受到上述例示性實施例中之任一者限制,而應僅根據以下申請專利範圍及其等效者予以界定。
400:檢測設備
412:照明系統
413:輻射光束
414:光束分光器
415:輻射子光束
417:輻射子光束
418:對準標記/目標
419:繞射輻射光束
420:基板
421:對準軸
422:載物台
424:方向
426:干涉儀
427:信號
428:偵測器
429:繞射輻射子光束
430:光束分析器
430':第二光束分析器
432:處理器
439:繞射輻射光束
Claims (15)
- 一種用於疊對(overlay)量測之系統,其包含:一輻射源,其經組態以產生輻射;一繞射元件(diffractive element),其經組態以繞射該輻射以產生一第一光束及一第二光束,其中該第一光束包含一第一非零繞射階(non-zero diffraction order)且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階;一光學系統,其經組態以:引導該第一光束及該第二光束朝向一目標結構,自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束,且引導該第一散射光束及該第二散射光束朝向一偵測器;該偵測器,其經組態以產生一偵測信號;一處理器,其經組態以分析該偵測信號以基於至少該偵測信號來判定該目標結構之一屬性;及一光學元件,其經組態以相對於該第二光束衰減(attenuate)該第一光束或相對於該第二散射光束衰減該第一散射光束。
- 如請求項1之系統,其中該光學元件安置於該輻射源與該光學系統之間,且經組態以相對於該第二光束衰減該第一光束。
- 如請求項1之系統,其中該光學元件安置於該目標結構與該偵測器之間的該第一散射光束之一光學路徑中,且經組態以相對於該第二散射光束 衰減該第一散射光束。
- 如請求項1之系統,其中該分析包含:判定該第一散射光束與該第二散射光束之間的一強度不平衡性。
- 如請求項4之系統,其中該強度不平衡性係基於該偵測信號之一AC分量及一DC分量。
- 如請求項5之系統,其中該分析包含:基於該偵測信號之該AC分量及該DC分量來判定一邊緣可見度。
- 如請求項1之系統,其中該目標結構之該屬性包含一度量衡標記對稱性。
- 如請求項1之系統,其中該第一光束與一正繞射階相關聯且該第二光束與一負繞射階相關聯。
- 一種用於疊對量測之方法,其包含:繞射一輻射光束以產生一第一光束及一第二光束,其中該第一光束包含一第一非零繞射階且該第二光束包含不同於該第一非零繞射階之一第二非零繞射階;使該第一光束或該第二光束中之一者變跡(apodizing);用該第一光束及該第二光束輻射一目標結構; 自該目標結構接收輻射之一第一散射光束及一第二散射光束;藉由一成像偵測器而基於該第一散射光束及該第二散射光束來產生一偵測信號;及分析該偵測信號以基於該第一散射光束與該第二散射光束之間的一強度不平衡性來判定該目標結構之一屬性。
- 如請求項9之方法,其中該分析包含:基於一標記內邊緣可見度來判定該強度不平衡性。
- 如請求項10之方法,其進一步包含基於在該成像偵測器之像素層級處判定該偵測信號之一AC分量及一DC分量來判定該標記內邊緣可見度。
- 如請求項9之方法,其中該變跡包含:使該第一光束或該第二光束中之一者穿過一光學濾光器。
- 如請求項12之方法,其中該穿過包含:使該第一光束或該第二光束中之一者穿過一振幅及/或相位變跡濾光器。
- 如請求項9之方法,其進一步包含對該偵測信號濾波以分離一AC分量及一DC分量。
- 如請求項9之方法,其進一步包含:自一不相干輻射源產生該輻射光束。
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