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Complex EUV imaging reflectometry: spatially resolved 3D composition determination and dopant profiling with a tabletop 13nm source

极紫外光刻 计量学 反射计 材料科学 掺杂剂 图像分辨率 光学 光电子学 高光谱成像 表面粗糙度 表面光洁度 计算机科学 兴奋剂 物理 时域 复合材料 人工智能 计算机视觉
作者
Robert Karl,Peter Johnsen,Daniel E. Adams,Henry C. Kapteyn,Margaret M. Murnane,Naoto Horiguchi,Christina L. Porter,Michael Tanksalvala,Michael Gerrity,Galen P. Miley,Xiaoshi Zhang,Charles S. Bevis,Yuka Esashi
标识
DOI:10.1117/12.2297464
摘要

With increasingly 3D devices becoming the norm, there is a growing need in the semiconductor industry and in materials science for high spatial resolution, non-destructive metrology techniques capable of determining depth-dependent composition information on devices. We present a solution to this problem using ptychographic coherent diffractive imaging (CDI) implemented using a commercially available, tabletop 13 nm source. We present the design, simulations, and preliminary results from our new complex EUV imaging reflectometer, which uses coherent 13 nm light produced by tabletop high harmonic generation. This tool is capable of determining spatially-resolved composition vs. depth profiles for samples by recording ptychographic images at multiple incidence angles. By harnessing phase measurements, we can locally and nondestructively determine quantities such as device and thin film layer thicknesses, surface roughness, interface quality, and dopant concentration profiles. Using this advanced imaging reflectometer, we can quantitatively characterize materials-sciencerelevant and industry-relevant nanostructures for a wide variety of applications, spanning from defect and overlay metrology to the development and optimization of nano-enhanced thermoelectric or spintronic devices.
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