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摩尔定律继续向前
ASML联手蔡司,2036年或问世!
全球最先进的光刻机,又要迎来一次重大升级!
10月8日,据路透社报道,全球光刻机巨头ASML(阿斯麦)与德国光学巨头蔡司(ZEISS)的研究人员披露了下一代极紫外光刻技术——Hyper NA EUV。
这项技术有望将光刻分辨率推进至约5纳米,比现有High NA EUV提高三分之一以上。
研究人员预计,相关设备可能在未来10年左右具备实际应用条件,也就是2036年前后。
值得注意的是,ASML已经启动相关研发,但尚未决定是否正式商业化生产。
这意味着,全球先进芯片制造技术正在从EUV、High NA EUV,迈向Hyper NA EUV的新阶段。
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一、Hyper NA是什么?下一代EUV光刻机曝光
Hyper NA,全称可理解为超高数值孔径极紫外光刻技术,是现有High NA EUV的进一步升级。
光刻机的核心任务,是将复杂电路图案精确转移到硅晶圆上。图案越精细,芯片就越有机会集成更多晶体管。
目前,传统EUV光刻机的数值孔径(NA)为0.33,High NA EUV提升至0.55,而Hyper NA计划进一步提高至0.75或以上。
数值孔径越大,光学系统能够分辨的细节通常越小。
按照研究方案,Hyper NA可实现约5纳米的光学半间距分辨率,为未来更先进的逻辑芯片和存储芯片制造提供支持。
需要强调的是,这里的5纳米是光刻分辨率指标,并不等同于台积电5nm工艺节点。
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二、从0.33到0.75,光刻技术再次突破
回顾EUV光刻机的发展,ASML一直在推动光学分辨率提升。
传统EUV采用13.5纳米波长,数值孔径0.33;High NA EUV将数值孔径提升至0.55,进一步改善先进芯片的图案化能力。
Hyper NA则希望在继续使用13.5纳米EUV光源的基础上,将数值孔径提升至至少0.75。
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这意味着,新设备不必完全推翻现有EUV技术体系,而是可以继续利用部分成熟光源、光学和掩膜基础设施。
根据研究人员披露的信息,蔡司已经具备制造Hyper NA所需超高精度反射镜的技术能力,设备整体尺寸预计也只会比High NA略大。
不过,数值孔径提高也会导致景深缩小,对晶圆平整度、曝光对焦控制和光刻胶提出更高要求。
三、台积电、英特尔、三星,谁会率先采用?
目前,全球先进制程竞争已经进入High NA EUV时代。
英特尔正在推进High NA设备的实际生产应用。2026年9月,英特尔与ASML披露,High NA相关设备累计处理晶圆已超过100万片,涵盖测试、研发及部分产品层的量产。
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三星和SK海力士计划在2028年前后进一步导入High NA,台积电也正在推进相关技术准备。
值得关注的是,台积电与ASML此前宣布合作推动12英寸大尺寸光掩膜,目标是在2031年建立试验线,为2033年前后的先进制程应用做好准备。
未来,谁能率先掌握Hyper NA的工艺整合、良率控制和成本优势,谁就可能在下一轮先进制程竞争中占据主动。
四、2036年问世?真正挑战不只是光刻机
虽然Hyper NA技术路线已经逐渐清晰,但从研究方案走向商业量产,仍存在巨大挑战。
首先是设备成本。更复杂的反射镜、光学系统和精密控制技术,可能进一步推高设备制造与维护成本。
其次是光刻胶、掩膜和晶圆工艺。分辨率提高后,必须同步解决景深、缺陷控制、曝光效率和量产良率等问题。
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最后是经济性。即使Hyper NA能够制造更精细的电路,晶圆厂仍需判断其成本优势是否足以支撑大规模采购。
因此,2036年只是研究人员提出的大致技术时间窗口,并非ASML已经确认的上市或交付日期。
五、Hyper NA意味着什么?摩尔定律继续向前
Hyper NA最重要的意义,是为未来十年的先进芯片制造提供新的技术选择。
随着AI芯片、GPU、CPU和高性能计算需求持续增长,半导体产业需要在晶体管密度、性能和能耗之间不断寻找突破。
与此同时,Chiplet、3D堆叠、背面供电和先进封装正在成为重要技术方向,但这些创新并不意味着光刻技术可以停止进步。
相反,未来芯片竞争可能同时依赖更先进的晶体管、更精细的光刻图案,以及更复杂的系统级封装。
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芯榜观察:从EUV到High NA,再到Hyper NA,ASML正在探索摩尔定律的下一段道路。未来全球半导体制造竞争,不仅取决于谁能造出更先进的芯片,也取决于谁能掌握下一代光刻设备及其背后的完整产业生态。
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