JP4717782B2 - Substrate processing equipment - Google Patents

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Description

本発明は、スリットコータにおける処理液の吐出を制御する技術に関する。より詳しくは、正確な制御を行うための測定技術に関する。   The present invention relates to a technique for controlling discharge of a processing liquid in a slit coater. More specifically, the present invention relates to a measurement technique for performing accurate control.

液晶用ガラス角形基板、半導体ウェハ、フィルム液晶用フレキシブル基板、フォトマスク用基板、カラーフィルタ用基板等(以下、単に「基板」と称する)の表面にフォトレジスト等の処理液を塗布する塗布装置が知られている。例えば、塗布装置としては、スリット状の吐出部を有するスリットノズルを用いてスリットコートを行うスリットコータがある。スリットコータでは、塗布膜厚のばらつき(塗布ムラ)は、配線幅の変化の原因となるため、塗布膜厚の制御(均一性)は、特に重要な要素である。   There is a coating apparatus for applying a processing liquid such as a photoresist onto the surface of a glass square substrate for liquid crystal, a semiconductor wafer, a flexible substrate for film liquid crystal, a substrate for photomask, a substrate for color filter, etc. (hereinafter simply referred to as “substrate”). Are known. For example, as a coating apparatus, there is a slit coater that performs slit coating using a slit nozzle having a slit-like discharge portion. In a slit coater, variation in coating film thickness (coating unevenness) causes a change in wiring width, and thus control of coating film thickness (uniformity) is a particularly important factor.

スリットコータは、スリットノズルからレジストを吐出し、これと同時にスリットノズルを一定の速度で移動させることにより均一な膜厚を形成するため、膜厚制御を行う場合、塗布開始位置と塗布終了位置とにおける膜厚制御が最も困難である。特に、塗布開始位置においては、スリットノズルの移動加速時間と吐出流量の加速時間が短いほど膜厚の不安定領域が減少する。   The slit coater discharges resist from the slit nozzle and simultaneously moves the slit nozzle at a constant speed to form a uniform film thickness. It is the most difficult to control the film thickness. In particular, at the coating start position, the unstable region of the film thickness decreases as the slit nozzle movement acceleration time and the discharge flow rate acceleration time are shorter.

スリットコータの一般的な塗布速度は200mm/秒程度であり、塗布開始位置における不安定領域を10mm以内に収めるためには、移動加速時間を0.025秒程度の間に完了することが求められる。一方、塗布される膜厚はスリットノズルからの吐出流量の影響が大きいため、膜厚制御には吐出流量を正確に計測することが求められる。しかし、吐出流量を直接計測する流量計は、短時間の計測には不向き(正確に計測できない)であり、これほどの短時間に正確な値を計測することは実質的に不可能である。   The general coating speed of the slit coater is about 200 mm / second, and in order to keep the unstable region at the coating start position within 10 mm, the movement acceleration time is required to be completed within about 0.025 seconds. . On the other hand, since the applied film thickness is greatly affected by the discharge flow rate from the slit nozzle, it is required to accurately measure the discharge flow rate for film thickness control. However, a flow meter that directly measures the discharge flow rate is unsuitable for short-time measurement (cannot be measured accurately), and it is virtually impossible to measure an accurate value in such a short time.

したがって、従来より、圧力センサを用いて吐出状態を観察する手法が提案されている。例えば、このような技術が特許文献1に記載されている。特許文献1では、スリットノズルの一次側(吐出ポンプとスリットノズルとの間)に1つの圧力センサを設け、この圧力センサによって測定された処理液の圧力に基づいて、吐出制御する技術が提案されている。   Therefore, conventionally, a method for observing the discharge state using a pressure sensor has been proposed. For example, this technique is described in Patent Document 1. Patent Document 1 proposes a technique in which one pressure sensor is provided on the primary side of the slit nozzle (between the discharge pump and the slit nozzle), and the discharge is controlled based on the pressure of the processing liquid measured by the pressure sensor. ing.

特開2003−181360号公報JP 2003-181360 A

特許文献1に記載されている技術では、圧力センサがスリットノズルの一次側に設けられている。   In the technique described in Patent Document 1, the pressure sensor is provided on the primary side of the slit nozzle.

図11は、供給流路の構造(配管径、長さ、配管の配置等)を様々に変化させた場合におけるスリットノズルの一次側に設けられた圧力センサの測定値を示す図である。図11に示されるように、スリットノズルの一次側に設けられた圧力センサの測定値は、供給路の構造によって様々に変化する。これは、すなわち、圧力センサをスリットノズルの一次側に設けた場合には、吐出ポンプからスリットノズルまでの間の圧力損失が測定値に大きく影響することを示している。   FIG. 11 is a diagram showing measured values of the pressure sensor provided on the primary side of the slit nozzle when the structure of the supply channel (pipe diameter, length, pipe arrangement, etc.) is variously changed. As shown in FIG. 11, the measurement value of the pressure sensor provided on the primary side of the slit nozzle varies depending on the structure of the supply path. This means that when the pressure sensor is provided on the primary side of the slit nozzle, the pressure loss from the discharge pump to the slit nozzle greatly affects the measured value.

言い換えれば、特許文献1に記載されている圧力センサは、スリットノズルにかかる圧力を測定していない(実際にスリットノズルから吐出されている処理液の状態を正確に測定できていない)という問題があった。したがって、このような圧力センサで測定した圧力は一次遅れの影響を受けた数値であって、実際の制御に使用する場合においては、この遅れを考慮して計算を行わなければならないという問題がある。   In other words, the pressure sensor described in Patent Document 1 does not measure the pressure applied to the slit nozzle (it cannot accurately measure the state of the processing liquid actually discharged from the slit nozzle). there were. Therefore, the pressure measured by such a pressure sensor is a numerical value affected by the first-order lag, and there is a problem that the calculation must be performed in consideration of this lag when used for actual control. .

本発明は、上記課題に鑑みなされたものであり、スリットノズルから吐出される処理液の状態を正確に測定することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to accurately measure the state of a processing liquid discharged from a slit nozzle.

上記の課題を解決するため、請求項1の発明は、基板に処理液を塗布する基板処理装置であって、内部に処理液の流路が設けられ、前記流路からスリット状の吐出口を介して処理液を吐出するスリットノズルと、処理液を塗布する基板と前記スリットノズルとを相対的に移動させる移動手段と、処理液の第1流路を介して前記スリットノズル内の前記流路に処理液を送液する送液手段と、前記第1流路と独立して設けられ、前記スリットノズル内の前記流路と直接連通する処理液の第2流路と、前記第2流路に設置される圧力測定手段と、前記圧力測定手段の測定結果に基づいて前記移動手段を制御する移動制御手段とを備えることを特徴とする。   In order to solve the above problems, the invention of claim 1 is a substrate processing apparatus for applying a processing liquid to a substrate, wherein a processing liquid flow path is provided therein, and a slit-like discharge port is provided from the flow path. A slit nozzle that discharges the processing liquid through the substrate, a moving unit that relatively moves the substrate to which the processing liquid is applied and the slit nozzle, and the flow path in the slit nozzle through the first flow path of the processing liquid. A liquid supply means for supplying the processing liquid to the first flow path; a second flow path for the processing liquid that is provided independently of the first flow path and communicates directly with the flow path in the slit nozzle; and the second flow path And a movement control means for controlling the moving means based on a measurement result of the pressure measuring means.

また、請求項2の発明は、請求項1の発明に係る基板処理装置であって、基板に対する処理に先立って処理液が塗布される予備塗布部をさらに備え、前記移動制御手段は、前記予備塗布部に処理液を塗布する際の前記圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の前記移動手段を制御することを特徴とする。   Further, the invention of claim 2 is the substrate processing apparatus according to the invention of claim 1, further comprising a preliminary application unit for applying a processing liquid prior to processing on the substrate, wherein the movement control means includes the preliminary processing unit. The moving means for applying the treatment liquid to the substrate is controlled based on the measurement result of the pressure measurement means for applying the treatment liquid to the application portion.

また、請求項3の発明は、請求項2の発明に係る基板処理装置であって、送液手段によって送液される処理液の圧力を測定する送液圧力測定手段と、前記予備塗布部に処理液を塗布する際の前記送液圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の前記送液手段を制御する送液制御手段とをさらに備えることを特徴とする。   Further, the invention of claim 3 is the substrate processing apparatus according to the invention of claim 2, in which the liquid feeding pressure measuring means for measuring the pressure of the processing liquid fed by the liquid feeding means, and the preliminary coating section The liquid supply control means further controls the liquid supply means when applying the treatment liquid to the substrate based on the measurement result of the liquid supply pressure measurement means when applying the treatment liquid.

また、請求項4の発明は、請求項1ないし3のいずれかの発明に係る基板処理装置であって、前記第2流路は、前記スリットノズルの内部からエアを抜くための配管であることを特徴とする。   The invention of claim 4 is the substrate processing apparatus according to any one of claims 1 to 3, wherein the second flow path is a pipe for extracting air from the inside of the slit nozzle. It is characterized by.

請求項1ないし4に記載の発明では、処理液の第1流路を介してスリットノズル内の流路に処理液を送液する送液手段と、第1流路と独立して設けられ、スリットノズル内の流路と直接連通する処理液の第2流路と、第2流路に設置される圧力測定手段と、圧力測定手段の測定結果に基づいて移動手段を制御する移動制御手段とを備えることにより、処理液の吐出状態を正確に測定できる。したがって、移動手段を正確に制御できる。   In the invention according to any one of claims 1 to 4, a liquid feeding means for feeding the processing liquid to the flow path in the slit nozzle via the first flow path of the processing liquid, and the first flow path are provided independently. A second flow path of the processing liquid directly communicating with the flow path in the slit nozzle, a pressure measuring means installed in the second flow path, and a movement control means for controlling the moving means based on the measurement result of the pressure measuring means; With this, it is possible to accurately measure the discharge state of the processing liquid. Therefore, the moving means can be accurately controlled.

請求項2に記載の発明では、基板に対する処理に先立って処理液が塗布される予備塗布部をさらに備え、移動制御手段は、予備塗布部に処理液を塗布する際の圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の移動手段を制御することにより、塗布処理ごとに毎回測定する必要がなく、演算処理量も抑制できる。   According to the second aspect of the present invention, the apparatus further includes a preliminary application unit that applies the processing liquid prior to the processing on the substrate, and the movement control unit is a measurement result of the pressure measurement unit when the processing liquid is applied to the preliminary application unit. On the basis of the above, by controlling the moving means when applying the processing liquid to the substrate, it is not necessary to measure each time every application processing, and the amount of calculation processing can be suppressed.

請求項3に記載の発明では、送液手段によって送液される処理液の圧力を測定する送液圧力測定手段と、予備塗布部に処理液を塗布する際の送液圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の送液手段を制御する送液制御手段とをさらに備えることにより、送液手段を正確に制御することができる。したがって、塗布処理における精度がさらに向上する。   In the invention according to claim 3, the measurement result of the liquid-feeding pressure measuring means for measuring the pressure of the processing liquid fed by the liquid-feeding means and the liquid-feeding pressure measuring means when applying the processing liquid to the preliminary coating portion Based on the above, the liquid supply means can be accurately controlled by further including the liquid supply control means for controlling the liquid supply means when applying the processing liquid to the substrate. Therefore, the accuracy in the coating process is further improved.

請求項4に記載の発明では、第2流路は、スリットノズルの内部からエアを抜くための配管であることにより、エア抜き配管と兼用することができ、圧力測定手段を取り付けるための流路を別途設ける必要がない。   In the invention according to claim 4, the second flow path is a pipe for extracting air from the inside of the slit nozzle, so that the second flow path can also be used as an air bleeding pipe, and a flow path for attaching pressure measuring means. Need not be provided separately.

以下、本発明の好適な実施の形態について、添付の図面を参照しつつ、詳細に説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

<1. 第1の実施の形態>
図1は、本発明に係る基板処理装置1の概略を示す斜視図である。図2は、基板処理装置1の本体2の側断面を示すとともに、レジスト液の塗布動作に係る主たる構成要素を示す図である。
<1. First Embodiment>
FIG. 1 is a perspective view schematically showing a substrate processing apparatus 1 according to the present invention. FIG. 2 is a view showing a side cross section of the main body 2 of the substrate processing apparatus 1 and showing main components related to the application operation of the resist solution.

なお、図1において、図示および説明の都合上、Z軸方向が鉛直方向を表し、XY平面が水平面を表すものとして定義するが、それらは位置関係を把握するために便宜上定義するものであって、以下に説明する各方向を限定するものではない。以下の図についても同様である。   In FIG. 1, for the sake of illustration and explanation, the Z-axis direction is defined as the vertical direction and the XY plane is defined as the horizontal plane, but these are defined for convenience in order to grasp the positional relationship. The directions described below are not limited. The same applies to the following figures.

基板処理装置1は、本体2と制御部8とに大別され、液晶表示装置の画面パネルを製造するための角形ガラス基板を被処理基板(以下、単に「基板」と称する)90としており、基板90の表面に形成された電極層などを選択的にエッチングするプロセスにおいて、基板90の表面に処理液としてのレジスト液を塗布する塗布装置として構成されている。したがって、この実施の形態では、スリットノズル41はレジスト液を吐出するようになっている。なお、基板処理装置1は、液晶表示装置用のガラス基板だけでなく、一般に、フラットパネルディスプレイ用の種々の基板に処理液を塗布する装置として変形利用することもできる。   The substrate processing apparatus 1 is roughly divided into a main body 2 and a control unit 8, and a square glass substrate for manufacturing a screen panel of a liquid crystal display device is a substrate to be processed (hereinafter simply referred to as “substrate”) 90. In the process of selectively etching an electrode layer or the like formed on the surface of the substrate 90, the coating device is configured to apply a resist solution as a processing solution to the surface of the substrate 90. Therefore, in this embodiment, the slit nozzle 41 discharges the resist solution. In addition, the substrate processing apparatus 1 can be modified and used not only as a glass substrate for a liquid crystal display device but also as a device for applying a processing liquid to various substrates for a flat panel display.

本体2は、基板90を載置して保持するための保持台として機能するとともに、付属する各機構の基台としても機能するステージ3を備える。ステージ3は直方体形状を有する例えば一体の石製であり、その上面(保持面30)および側面は平坦面に加工されている。   The main body 2 includes a stage 3 that functions as a holding table for mounting and holding the substrate 90 and also functions as a base for each attached mechanism. The stage 3 is made of, for example, an integral stone having a rectangular parallelepiped shape, and its upper surface (holding surface 30) and side surfaces are processed into flat surfaces.

ステージ3の上面は水平面とされており、基板90の保持面30となっている。保持面30には図示しない多数の真空吸着口が分布して形成されており、基板処理装置1において基板90を処理する間、基板90を吸着することにより、基板90を所定の水平位置に保持する。また、保持面30には、図示しない駆動手段によって上下に昇降自在な複数のリフトピンLPが、適宜の間隔をおいて設けられている。リフトピンLPは、基板90を取り除く際に基板90を押し上げるために用いられる。   The upper surface of the stage 3 is a horizontal plane and serves as a holding surface 30 for the substrate 90. A number of vacuum suction ports (not shown) are formed on the holding surface 30 in a distributed manner, and the substrate 90 is held in a predetermined horizontal position by sucking the substrate 90 while the substrate processing apparatus 1 processes the substrate 90. To do. The holding surface 30 is provided with a plurality of lift pins LP that can be moved up and down by driving means (not shown) at appropriate intervals. The lift pins LP are used to push up the substrate 90 when the substrate 90 is removed.

保持面30のうち基板90の保持エリア(基板90が保持される領域)を挟んだ両端部には、略水平方向に平行に伸びる一対の走行レール31が固設される。走行レール31は、架橋構造4の両端部の最下方に固設される図示しない支持ブロックとともに、架橋構造4の移動を案内し(移動方向を所定の方向に規定する)、架橋構造4を保持面30の上方に支持するリニアガイドを構成する。   A pair of running rails 31 extending in parallel in a substantially horizontal direction are fixed to both ends of the holding surface 30 across the holding area of the substrate 90 (region where the substrate 90 is held). The traveling rail 31 guides the movement of the bridging structure 4 together with a support block (not shown) fixed at the lowermost part of both ends of the bridging structure 4 (the moving direction is defined in a predetermined direction), and holds the bridging structure 4. A linear guide supported above the surface 30 is configured.

ステージ3の上方には、このステージ3の両側部分から略水平に掛け渡された架橋構造4が設けられている。架橋構造4は、例えばカーボンファイバ補強樹脂を骨材とするノズル支持部40と、その両端を支持する昇降機構43,44とから主に構成される。   Above the stage 3, a bridging structure 4 is provided that extends substantially horizontally from both sides of the stage 3. The bridging structure 4 is mainly composed of, for example, a nozzle support portion 40 that uses carbon fiber reinforced resin as an aggregate, and elevating mechanisms 43 and 44 that support both ends thereof.

ノズル支持部40には、スリットノズル41が取り付けられている。図1においてY軸方向に長手方向を有するスリットノズル41には、スリットノズル41へレジスト液を供給するレジスト供給機構6(図2)が接続されている。なお、スリットノズル41とレジスト供給機構6とについての詳細は後述する。   A slit nozzle 41 is attached to the nozzle support portion 40. In FIG. 1, a resist supply mechanism 6 (FIG. 2) for supplying a resist solution to the slit nozzle 41 is connected to a slit nozzle 41 having a longitudinal direction in the Y-axis direction. Details of the slit nozzle 41 and the resist supply mechanism 6 will be described later.

昇降機構43,44は、スリットノズル41の両側に分かれて、ノズル支持部40によりスリットノズル41と連結されている。昇降機構43,44は主にACサーボモータ43a,44aおよび図示しないボールネジからなり、制御部8からの制御信号に基づいて、架橋構造4の昇降駆動力を生成する。これにより、昇降機構43,44は、スリットノズル41を並進的に昇降させる。また、昇降機構43,44は、スリットノズル41のYZ平面内での姿勢を調整するためにも用いられる。   The elevating mechanisms 43 and 44 are divided on both sides of the slit nozzle 41 and connected to the slit nozzle 41 by the nozzle support portion 40. The elevating mechanisms 43 and 44 are mainly composed of AC servomotors 43 a and 44 a and a ball screw (not shown), and generate elevating driving force for the bridging structure 4 based on a control signal from the control unit 8. Thereby, the raising / lowering mechanisms 43 and 44 raise / lower the slit nozzle 41 in translation. The lifting mechanisms 43 and 44 are also used to adjust the posture of the slit nozzle 41 in the YZ plane.

架橋構造4の両端部には、ステージ3の両側の縁側に沿って、それぞれ固定子(ステータ)50aと移動子50bおよび固定子51aと移動子51bを備える一対のACコアレスリニアモータ(以下、単に、「リニアモータ」と略する。)50,51が、それぞれ固設される。また、架橋構造4の両端部には、それぞれスケール部と検出子とを備えたリニアエンコーダ52,53が、それぞれ固設される。リニアエンコーダ52,53は、リニアモータ50,51の位置を検出する。   A pair of AC coreless linear motors (hereinafter simply referred to as “stator”) and a “moving element 50b” and “stator 51a” and “moving element 51b” are provided at both ends of the bridging structure 4 along the edges on both sides of the stage 3, respectively. , Abbreviated as “linear motor”.) 50 and 51 are fixed. In addition, linear encoders 52 and 53 each having a scale portion and a detector are fixed to both ends of the bridging structure 4. The linear encoders 52 and 53 detect the positions of the linear motors 50 and 51.

これらリニアモータ50,51とリニアエンコーダ52,53とが主として、架橋構造4が走行レール31に案内されつつステージ3上を移動するための走行機構5を構成する。制御部8は、リニアエンコーダ52,53からの検出結果に基づいてリニアモータ50の動作を制御し、ステージ3上における架橋構造4の移動、つまりはスリットノズル41による基板90の走査を制御する。   The linear motors 50 and 51 and the linear encoders 52 and 53 mainly constitute the traveling mechanism 5 for moving the bridge structure 4 on the stage 3 while being guided by the traveling rail 31. The controller 8 controls the operation of the linear motor 50 based on the detection results from the linear encoders 52 and 53, and controls the movement of the bridging structure 4 on the stage 3, that is, the scanning of the substrate 90 by the slit nozzle 41.

図3は、スリットノズル41とレジスト供給機構6とを示す図である。図3において、スリットノズル41は概略の断面として示す。   FIG. 3 is a diagram showing the slit nozzle 41 and the resist supply mechanism 6. In FIG. 3, the slit nozzle 41 is shown as a schematic cross section.

スリットノズル41は、第1本体部41aと第2本体部41bとを備える。詳細は図示しないが、第1本体部41aの接合面には、所定の形状の凹部が設けられている。第1本体部41aの接合面と第2本体部41bの接合面とは、X軸方向に対向するように接合される。   The slit nozzle 41 includes a first main body portion 41a and a second main body portion 41b. Although not shown in detail, a concave portion having a predetermined shape is provided on the joint surface of the first main body portion 41a. The joining surface of the first body part 41a and the joining surface of the second body part 41b are joined so as to face each other in the X-axis direction.

このように、第1本体部41aと第2本体部41bとの接合面が接合されることによって、第1本体部41aの接合面に形成された凹部が、スリットノズル41の内部におけるレジスト液の流路410となる。なお、流路410を形成するための凹部は、第2本体部41bに形成されてもよいし、両者に形成されてもよい。   As described above, the bonding surface between the first main body portion 41a and the second main body portion 41b is bonded, so that the concave portion formed on the bonding surface of the first main body portion 41a becomes the resist solution inside the slit nozzle 41. It becomes the flow path 410. In addition, the recessed part for forming the flow path 410 may be formed in the 2nd main-body part 41b, and may be formed in both.

さらに、流路410は(−Z)方向に開口しており、この開口が吐出口411を形成する。吐出口411は、スリットノズル41の長手方向(Y軸方向)に沿って延びており、スリット状となっている。   Further, the flow path 410 is open in the (−Z) direction, and this opening forms the discharge port 411. The discharge port 411 extends along the longitudinal direction (Y-axis direction) of the slit nozzle 41 and has a slit shape.

スリットノズル41の上部中央には、流路410に直接連通するように、配管42が接続されている。配管42は、スリットノズル41内に溜まったエアを抜き取るためのエア抜き用の配管である。図3に示すように、配管42は、配管63と独立して設けられ、スリットノズル41内の流路410と直接連通する。スリットノズル41からエアを抜き取るとき、配管42はレジスト液とともにエアを抜き取るため、配管42はレジスト液の流路ともなる。すなわち、配管42は、本発明における第2流路としての機能を有する。   A pipe 42 is connected to the upper center of the slit nozzle 41 so as to directly communicate with the flow path 410. The pipe 42 is an air vent pipe for extracting air accumulated in the slit nozzle 41. As shown in FIG. 3, the pipe 42 is provided independently of the pipe 63 and communicates directly with the flow path 410 in the slit nozzle 41. When the air is extracted from the slit nozzle 41, the piping 42 also extracts the air together with the resist solution, so that the piping 42 also serves as a flow path for the resist solution. That is, the piping 42 has a function as the second flow path in the present invention.

配管42には圧力センサ43が取り付けられている。配管42に設置される圧力センサ43は、配管42内のレジスト液の圧力を測定して制御部8に伝達する。なお、圧力センサ43は、配管42内のエアの圧力を測定してもよい。すなわち、圧力センサ43が、主に本発明における圧力測定手段に相当する。   A pressure sensor 43 is attached to the pipe 42. The pressure sensor 43 installed in the pipe 42 measures the pressure of the resist solution in the pipe 42 and transmits it to the control unit 8. Note that the pressure sensor 43 may measure the pressure of air in the pipe 42. That is, the pressure sensor 43 mainly corresponds to the pressure measuring means in the present invention.

また、配管42には、制御部8からの制御信号に応じて配管42を開閉するバルブ44が取り付けられている。塗布処理等においてスリットノズル41からレジスト液が吐出される際には、バルブ44は閉じられている。   Further, a valve 44 that opens and closes the pipe 42 according to a control signal from the control unit 8 is attached to the pipe 42. When the resist solution is discharged from the slit nozzle 41 in a coating process or the like, the valve 44 is closed.

図4は、スリットノズル41にレジスト液を供給する供給流路の構造を様々に変化させた場合における圧力センサ43の測定値を示す図である。図4に示す第1構造ないし第6構造は、それぞれ図11に示した第1構造ないし第6構造に相当する構造である。   FIG. 4 is a diagram showing measured values of the pressure sensor 43 when the structure of the supply flow path for supplying the resist solution to the slit nozzle 41 is variously changed. The first to sixth structures shown in FIG. 4 are structures corresponding to the first to sixth structures shown in FIG. 11, respectively.

図4に示すように、圧力センサ43の測定値は、各構造における違いが小さく、供給流路の構造が変化してもその影響が小さいことがわかる。このことから、圧力センサ43は、スリットノズル41(流路410)にかかる実際の圧力を測定できていることがわかる。   As shown in FIG. 4, the measured value of the pressure sensor 43 has a small difference in each structure, and it is understood that the influence is small even if the structure of the supply flow path is changed. This shows that the pressure sensor 43 can measure the actual pressure applied to the slit nozzle 41 (flow path 410).

図3に戻って、レジスト供給機構6は、レジスト液を貯留するレジストボトル60、レジスト液を送液するポンプ61、レジスト液の流路となる配管62,63およびバルブ64,65を備える。   Returning to FIG. 3, the resist supply mechanism 6 includes a resist bottle 60 for storing a resist solution, a pump 61 for feeding the resist solution, pipes 62 and 63 and valves 64 and 65 serving as a resist solution flow path.

ポンプ61は、制御部8からの制御信号に応じて駆動し、レジストボトル60内に貯留されているレジスト液を配管62を介して吸引するとともに、吸引したレジスト液をスリットノズル41に向けて配管63を介して送液する。   The pump 61 is driven according to a control signal from the control unit 8 and sucks the resist solution stored in the resist bottle 60 through the pipe 62 and pipes the sucked resist solution toward the slit nozzle 41. The liquid is fed through 63.

配管62は、レジストボトル60からポンプ61までの間のレジスト液の流路を形成し、必要に応じてバルブ64によって開閉される。   The pipe 62 forms a resist solution flow path from the resist bottle 60 to the pump 61 and is opened and closed by a valve 64 as necessary.

また、配管63は、スリットノズル41の流路410と連通接続されており、必要に応じてバルブ65によって開閉される。なお、図3においては詳細を省略しているが、本実施の形態における基板処理装置1では、流路410のY軸方向の両端部に配管63が連通接続されており、配管63は、ポンプ61からスリットノズル41までの間のレジスト液の流路を形成する。   The pipe 63 is connected to the flow path 410 of the slit nozzle 41 and is opened and closed by a valve 65 as necessary. Although details are omitted in FIG. 3, in the substrate processing apparatus 1 according to the present embodiment, pipes 63 are connected to both ends of the flow path 410 in the Y-axis direction. A flow path for the resist solution between 61 and the slit nozzle 41 is formed.

すなわち、ポンプ61は、レジスト液の第1流路(配管63)を介して、スリットノズル41内の流路410にレジスト液を送液する機能を有しており、スリットノズル41へのレジスト液の供給はY軸方向の両端部から行われる。なお、配管63と流路410との接続構造は、Y軸方向の両端部における接続に限定されるものではなく、例えば、中央部に接続される構造でもよい。   That is, the pump 61 has a function of sending the resist liquid to the flow path 410 in the slit nozzle 41 via the first flow path (pipe 63) of the resist liquid. Is supplied from both ends in the Y-axis direction. In addition, the connection structure of the pipe 63 and the flow path 410 is not limited to the connection at both ends in the Y-axis direction, and may be a structure connected to the center, for example.

配管62に取り付けられているバルブ64は、配管62を開閉する機能を有している。同様に、配管63に取り付けられているバルブ65は、配管63を開閉する機能を有している。なお、図示を省略しているが、バルブ64,65は、制御部8からの制御信号によって開閉する。   A valve 64 attached to the pipe 62 has a function of opening and closing the pipe 62. Similarly, the valve 65 attached to the pipe 63 has a function of opening and closing the pipe 63. Although not shown, the valves 64 and 65 are opened and closed by a control signal from the control unit 8.

圧力センサ66,67は、それぞれ配管62,63に設置されている。そして、圧力センサ66,67は、ポンプ61によって送液されるレジスト液の圧力を測定して、制御部8に伝達する。   The pressure sensors 66 and 67 are installed in the pipes 62 and 63, respectively. Then, the pressure sensors 66 and 67 measure the pressure of the resist solution fed by the pump 61 and transmit it to the control unit 8.

以上の構成により、レジスト供給機構6は、制御部8からの制御信号に応じてバルブ64,65を開閉するとともに、ポンプ61を駆動する。これにより、レジストボトル60から吸引されたレジスト液は、配管62,63を通ってスリットノズル41の流路410に供給される。なお、スリットノズル41(流路410)に供給されたレジスト液は、流路410を通って、スリット状の吐出口411から吐出される。   With the above configuration, the resist supply mechanism 6 opens and closes the valves 64 and 65 in response to a control signal from the control unit 8 and drives the pump 61. Thereby, the resist solution sucked from the resist bottle 60 is supplied to the flow path 410 of the slit nozzle 41 through the pipes 62 and 63. The resist solution supplied to the slit nozzle 41 (channel 410) is discharged from the slit-shaped discharge port 411 through the channel 410.

図1および図2に戻って、本体2の保持面30において、保持エリアの(−X)方向側には、開口32が設けられている。開口32はスリットノズル41と同じくY軸方向に長手方向を有し、かつ該長手方向長さはスリットノズル41の長手方向長さとほぼ同じである。また、開口32の下方の本体2の内部には、ノズル初期化機構7が設けられている。ノズル初期化機構7は、基板90へのレジスト液の塗布に先立って行われる、予備処理(後述する)に際し用いられる。   1 and 2, an opening 32 is provided on the holding surface 30 of the main body 2 on the (−X) direction side of the holding area. The opening 32 has a longitudinal direction in the Y-axis direction similar to the slit nozzle 41, and the longitudinal length is substantially the same as the longitudinal direction length of the slit nozzle 41. A nozzle initialization mechanism 7 is provided inside the main body 2 below the opening 32. The nozzle initialization mechanism 7 is used for preliminary processing (described later) that is performed prior to application of the resist solution to the substrate 90.

図5は、開口32内に設けられたノズル初期化機構7の詳細を示す図である。ノズル初期化機構7は、ガス供給機構71、排気機構72、予備塗布機構73、ノズル洗浄機構74、および洗浄液供給機構75を備えている。なお、以下、スリットノズル41の図5に実線で示す位置を「予備塗布位置」と称する。   FIG. 5 is a diagram showing details of the nozzle initialization mechanism 7 provided in the opening 32. The nozzle initialization mechanism 7 includes a gas supply mechanism 71, an exhaust mechanism 72, a preliminary application mechanism 73, a nozzle cleaning mechanism 74, and a cleaning liquid supply mechanism 75. Hereinafter, the position indicated by the solid line in FIG. 5 of the slit nozzle 41 is referred to as a “preliminary application position”.

従来の基板処理装置においても、製品としての基板に対する塗布処理の合間において、スリットノズルを初期化(洗浄等)するための機構(ノズル初期化機構7に相当する機構)を備えている。詳細は後述するが、本実施の形態における基板処理装置1は、ノズル初期化機構7を、塗布処理におけるパラメータを得るための機構として兼用することにより、コストを抑制しつつ、塗布処理における正確な制御と演算処理の抑制とを実現するものである。   The conventional substrate processing apparatus also includes a mechanism (a mechanism corresponding to the nozzle initialization mechanism 7) for initializing (cleaning or the like) the slit nozzle between application processes on a substrate as a product. Although details will be described later, the substrate processing apparatus 1 according to the present embodiment uses the nozzle initialization mechanism 7 as a mechanism for obtaining parameters in the coating process, thereby reducing the cost and accurately performing the coating process. Control and suppression of arithmetic processing are realized.

ガス供給機構71は、図示しないボンベから供給配管710を介して予備塗布機構73に、例えば窒素ガスなどの不活性ガスを供給する機構である。また、排気機構72は、排気配管720を介して予備塗布機構73の筐体732内の雰囲気を吸引排気する機構である。なお、これらの機構としては、従来から一般的に知られている機構を採用することができる。例えば、排気機構72は、真空発生装置やコンプレッサーを採用することにより実現することができる。   The gas supply mechanism 71 is a mechanism for supplying an inert gas such as nitrogen gas from a cylinder (not shown) to the preliminary application mechanism 73 via the supply pipe 710. The exhaust mechanism 72 is a mechanism that sucks and exhausts the atmosphere in the housing 732 of the preliminary application mechanism 73 via the exhaust pipe 720. As these mechanisms, conventionally known mechanisms can be employed. For example, the exhaust mechanism 72 can be realized by employing a vacuum generator or a compressor.

予備塗布機構73は、回転機構730、ローラ731、筐体732、液切りブレード733、遮蔽ブレード734、およびシャワーノズル735を備えている。   The preliminary application mechanism 73 includes a rotation mechanism 730, a roller 731, a housing 732, a liquid draining blade 733, a shielding blade 734, and a shower nozzle 735.

回転機構730は、詳細は省略するが、回転駆動力を生成する回転モータおよび当該回転駆動力を伝達するリンク部材などから構成される機構である。当該回転モータによって生成された回転駆動力はリンク部材を介してローラ731に伝達され、ローラ731は図5において時計回りに回転する。   Although not described in detail, the rotation mechanism 730 is a mechanism including a rotation motor that generates a rotation driving force and a link member that transmits the rotation driving force. The rotational driving force generated by the rotary motor is transmitted to the roller 731 via the link member, and the roller 731 rotates clockwise in FIG.

円筒状のローラ731は、その円筒面が予備塗布処理においてスリットノズル41からレジスト液が塗布される塗布面731aを構成しており、その円筒中心が軸心731bを構成している。ローラ731の軸心731bは、Y軸方向に沿うように配置される。ローラ731の軸心731bには回転機構730から回転駆動力が伝達され、これにより、ローラ731は軸心731bを中心に、図5において時計回りに回転する。   The cylindrical roller 731 forms an application surface 731a on which the resist solution is applied from the slit nozzle 41 in the preliminary application process, and the center of the cylinder forms an axis 731b. An axis 731b of the roller 731 is arranged along the Y-axis direction. A rotational driving force is transmitted from the rotation mechanism 730 to the shaft center 731b of the roller 731. As a result, the roller 731 rotates about the shaft center 731b in the clockwise direction in FIG.

筐体732は、図5に示すように、上面からローラ731の一部が露出するように配置される略箱状の部材である。筐体732の内部には、ローラ731の塗布面731aの一部を浸すのに適した量の洗浄液が貯留される。すなわち、回転機構730がローラ731を回転させることにより、ローラ731の塗布面731aがこの貯留された洗浄液に浸される。また、塗布面731aのうち洗浄液に浸っている部分は、ローラ731が回転することにより洗浄液から引き上げられる。   As shown in FIG. 5, the housing 732 is a substantially box-shaped member arranged so that a part of the roller 731 is exposed from the upper surface. An amount of cleaning liquid suitable for immersing a part of the application surface 731 a of the roller 731 is stored in the housing 732. That is, when the rotation mechanism 730 rotates the roller 731, the application surface 731 a of the roller 731 is immersed in the stored cleaning liquid. In addition, the portion of the coating surface 731 a that is immersed in the cleaning liquid is pulled up from the cleaning liquid by the rotation of the roller 731.

このように、予備塗布機構73では、ローラ731の塗布面731aが洗浄液に浸されることにより、塗布面731aに塗布されたレジスト液が洗浄除去される。なお、塗布面731aを洗浄する機構としては、これに限られるものではなく、例えば筐体732内に塗布面731aに向けて洗浄液を吐出するノズルを設けてもよい。   As described above, in the preliminary application mechanism 73, the application liquid 731a of the roller 731 is immersed in the cleaning liquid, whereby the resist liquid applied to the application surface 731a is cleaned and removed. The mechanism for cleaning the application surface 731a is not limited to this, and for example, a nozzle that discharges the cleaning liquid toward the application surface 731a may be provided in the housing 732.

筐体732の内部には、液切りブレード733が固設されている。また、液切りブレード733は、Y軸方向に略均一な板状のブレード733aを備えている。ブレード733aはローラ731の塗布面731aに向けてわずかに押圧された状態で、Y軸方向に均一に当接している。この状態でローラ731が回転すると、ブレード733aと塗布面731aとは相対的に移動し、ブレード733aによって塗布面731aが走査される。なお、一般的にブレード733aは、付着物の除去作用を持つ作用部(塗布面731aに当接する部分)が長手方向に均一であれば足りる。   A liquid draining blade 733 is fixed inside the housing 732. Further, the liquid draining blade 733 includes a plate-like blade 733a that is substantially uniform in the Y-axis direction. The blade 733a is in uniform contact with the Y-axis direction while being slightly pressed toward the application surface 731a of the roller 731. When the roller 731 rotates in this state, the blade 733a and the application surface 731a move relatively, and the application surface 731a is scanned by the blade 733a. In general, it is sufficient for the blade 733a to have a uniform action portion (a portion that comes into contact with the application surface 731a) having an action of removing deposits in the longitudinal direction.

このようにして、ブレード733aは塗布面731aに付着した付着物(残存するレジスト液や洗浄液など)を掻き取る。ブレード733aは、前述のように、塗布面731aに対してY軸方向に均一に当接しているため、Y軸方向に均一な状態で塗布面731aから付着物を除去することができ、塗布面731aの状態の均一性を向上させることができる。なお、ブレード733aは、塗布面731aより硬度の低い材質、具体的には樹脂またはゴム等により形成される。   In this manner, the blade 733a scrapes off deposits (residual resist solution, cleaning solution, etc.) adhering to the coating surface 731a. Since the blade 733a is in uniform contact with the application surface 731a in the Y-axis direction as described above, it is possible to remove deposits from the application surface 731a in a uniform state in the Y-axis direction. The uniformity of the state 731a can be improved. The blade 733a is formed of a material having a hardness lower than that of the application surface 731a, specifically, resin or rubber.

筐体732の長手方向の内側面にはガス噴出口732aが設けられている。ガス噴出口732aは筐体732の長手方向に沿って略均一なスリット形状であって、筐体732の側面部材を貫通する孔の内側開口部となっている。また、この貫通孔には、ガス供給機構71の供給配管710が連通接続されている。   A gas outlet 732 a is provided on the inner side surface in the longitudinal direction of the housing 732. The gas outlet 732 a has a substantially uniform slit shape along the longitudinal direction of the housing 732, and is an inner opening of a hole that penetrates the side member of the housing 732. In addition, a supply pipe 710 of the gas supply mechanism 71 is connected to the through hole.

このような構造により、筐体732には供給配管710を介してガス供給機構71から不活性ガス(例えば清浄な窒素ガス)が供給され、供給された窒素ガスはガス噴出口732aからローラ731の塗布面731aに向けてY軸方向に均一な状態で噴出される。これにより、塗布面731aに付着している洗浄液の乾燥が促進されるとともに、塗布面731aのY軸方向における乾燥状態の均一性を高めることができる。   With such a structure, the casing 732 is supplied with an inert gas (for example, clean nitrogen gas) from the gas supply mechanism 71 via the supply pipe 710, and the supplied nitrogen gas is supplied from the gas outlet 732 a to the roller 731. Jetted in a uniform state in the Y-axis direction toward the coating surface 731a. Thus, drying of the cleaning liquid adhering to the application surface 731a is promoted, and the uniformity of the dry state of the application surface 731a in the Y-axis direction can be enhanced.

筐体732の内部雰囲気は、筐体732の長手方向の内側面に設けられた吸引口732bから排気配管720を介して、排気機構72によって吸引排気される。これにより、洗浄液の溶剤雰囲気がすみやかに排気され、ローラ731の塗布面731aに付着している洗浄液の乾燥が促進される。なお、筐体732の内部においては、筐体732の底部の近傍ほど洗浄液の溶剤雰囲気濃度が高い。したがって、本実施の形態における基板処理装置1では、図5に示すように、吸引口732bを低い位置に設けており、これによって、筐体732の内部の溶剤成分を効率よく排気することができる。   The internal atmosphere of the housing 732 is sucked and exhausted by the exhaust mechanism 72 through the exhaust pipe 720 from the suction port 732 b provided on the inner surface in the longitudinal direction of the housing 732. As a result, the solvent atmosphere of the cleaning liquid is quickly exhausted, and the drying of the cleaning liquid adhering to the application surface 731a of the roller 731 is promoted. Note that, in the housing 732, the solvent atmosphere concentration of the cleaning liquid is higher in the vicinity of the bottom of the housing 732. Therefore, in the substrate processing apparatus 1 in the present embodiment, as shown in FIG. 5, the suction port 732b is provided at a low position, whereby the solvent component inside the housing 732 can be efficiently exhausted. .

また、ローラ731が軸心731bを中心に回転すると、筐体732の内部では、塗布面731aの回転方向に追随するように、スリットノズル41に向かって流れる気流が発生する。ここで、筐体732の内部雰囲気は洗浄液の溶剤成分や除去されたレジスト液など、パーティクルの原因となる汚染物が浮遊しており、これがスリットノズル41に向かって流れることは好ましくない。しかし、本実施の形態における基板処理装置1は、吸引口732bをガス噴出口732aよりも低い位置に設けることにより、筐体732の内部において、図5の矢印に示す方向に流れる気流を形成する。したがって、パーティクルの原因物質を含んだ雰囲気が、スリットノズル41に向かって流れることを防止することができる。   In addition, when the roller 731 rotates around the axis 731b, an airflow that flows toward the slit nozzle 41 is generated inside the housing 732 so as to follow the rotation direction of the application surface 731a. Here, contaminants that cause particles such as the solvent component of the cleaning liquid and the removed resist liquid are floating in the internal atmosphere of the housing 732, and it is not preferable that this flows toward the slit nozzle 41. However, the substrate processing apparatus 1 in the present embodiment forms an airflow that flows in the direction indicated by the arrow in FIG. 5 inside the housing 732 by providing the suction port 732b at a position lower than the gas jet port 732a. . Therefore, it is possible to prevent the atmosphere containing the particle causative substance from flowing toward the slit nozzle 41.

筐体732の上部に設けられる遮蔽ブレード734は、ローラ731の塗布面731aに近接(近接間隔1mm程度)し、かつ略水平方向となるように、配置される板状の部材である。このような配置により、遮蔽ブレード734は、塗布面731aのうち未乾燥部分が曝されているに雰囲気(図5において筐体732内部左側に存在する雰囲気)と、スリットノズル41の先端部付近の雰囲気とを遮蔽する。これにより、洗浄液の成分を含んだ雰囲気がスリットノズル41の先端部に悪影響を及ぼすことをさらに効果的に防止することができる。   The shielding blade 734 provided on the upper portion of the housing 732 is a plate-like member that is disposed so as to be close to the application surface 731a of the roller 731 (approx. 1 mm) and to be substantially horizontal. With this arrangement, the shielding blade 734 has an atmosphere (atmosphere present on the left side inside the housing 732 in FIG. 5) in which an undried portion of the coating surface 731a is exposed, and the vicinity of the tip of the slit nozzle 41. Shield the atmosphere. Thereby, it can prevent more effectively that the atmosphere containing the component of a washing | cleaning liquid has a bad influence on the front-end | tip part of the slit nozzle 41. FIG.

シャワーノズル735はY軸方向に沿ってほぼ均一に設けられており、洗浄液供給機構75から供給される洗浄液を液切りブレード733のブレード733aに向けて吐出するノズルである。これにより、液切りブレード733が掻き取った付着物をブレード733aから洗い流すことができ、ブレード733aに付着物が累積することを防止することができる。したがって、ブレード733aによる塗布面731aに付着した付着物の除去が効率的に行われる。なお、シャワーノズル735から吐出された洗浄液は、筐体732内部に貯留され、図示しないドレイン機構によって排出される。   The shower nozzle 735 is provided substantially uniformly along the Y-axis direction, and is a nozzle that discharges the cleaning liquid supplied from the cleaning liquid supply mechanism 75 toward the blade 733 a of the liquid draining blade 733. Thereby, the deposits scraped off by the liquid draining blade 733 can be washed away from the blade 733a, and the deposits can be prevented from accumulating on the blade 733a. Therefore, the adhering matter adhering to the application surface 731a by the blade 733a is efficiently removed. Note that the cleaning liquid discharged from the shower nozzle 735 is stored inside the housing 732 and discharged by a drain mechanism (not shown).

なお、図5に示すように、本実施の形態における基板処理装置1の予備塗布機構73では、ローラ731の塗布面731aの回転方向(図5において時計回り方向)に沿って、スリットノズル41、洗浄液貯まりおよびガス噴出口732aが配置されている。   As shown in FIG. 5, in the preliminary application mechanism 73 of the substrate processing apparatus 1 in the present embodiment, the slit nozzle 41, along the rotation direction (clockwise direction in FIG. 5) of the application surface 731a of the roller 731. A cleaning liquid reservoir and a gas outlet 732a are arranged.

ノズル洗浄機構74は、駆動機構740、ガイドブロック741および待機ポット742から構成され、本塗布処理を繰り返すことによってスリットノズル41の先端部側面に付着したレジスト液を洗浄除去する機能を有している。   The nozzle cleaning mechanism 74 includes a drive mechanism 740, a guide block 741, and a standby pot 742, and has a function of cleaning and removing the resist solution adhering to the side surface of the slit nozzle 41 by repeating this coating process. .

駆動機構740は、ガイドブロック741をY軸方向に移動させる機構である。駆動機構740としては、回転モータとボールネジとを用いた一般的な直動機構を採用することができる。   The drive mechanism 740 is a mechanism that moves the guide block 741 in the Y-axis direction. As the drive mechanism 740, a general linear motion mechanism using a rotary motor and a ball screw can be employed.

ガイドブロック741は、駆動機構740によってスリットノズル41の長手方向(Y軸方向)に沿って移動可能に設けられている。ガイドブロック741は、洗浄液供給機構75によって供給される洗浄液をスリットノズル41の先端部に向けて吐出しつつ、駆動機構740によって移動することによって、スリットノズル41を走査する。これにより、ガイドブロック741がスリットノズル41の吐出口411の近傍を洗浄する。なお、スリットノズル41は、ノズル洗浄処理に先立って、所定の位置(以下、「洗浄位置」と称する)に移動しており、ノズル洗浄処理においては、この洗浄位置にあるスリットノズル41に対してガイドブロック741による走査が行われる。   The guide block 741 is provided so as to be movable along the longitudinal direction (Y-axis direction) of the slit nozzle 41 by the drive mechanism 740. The guide block 741 scans the slit nozzle 41 by moving by the drive mechanism 740 while discharging the cleaning liquid supplied by the cleaning liquid supply mechanism 75 toward the tip of the slit nozzle 41. As a result, the guide block 741 cleans the vicinity of the discharge port 411 of the slit nozzle 41. Prior to the nozzle cleaning process, the slit nozzle 41 has moved to a predetermined position (hereinafter referred to as “cleaning position”). In the nozzle cleaning process, the slit nozzle 41 is moved relative to the slit nozzle 41 at the cleaning position. Scanning by the guide block 741 is performed.

待機ポット742は、ガイドブロック741のほぼ直下に固定配置されており、スリットノズル41の長手方向の幅とほぼ同じサイズを有する略箱状の部材である。待機ポット742の内部にはレジスト液の溶剤が貯留されている。待機ポット742は、比較的長時間、本塗布処理が行われない場合において、スリットノズル41の特に吐出口411付近のレジスト液が乾燥変質しないように設けられる機構である。   The standby pot 742 is a substantially box-shaped member that is fixedly disposed almost directly below the guide block 741 and has substantially the same size as the width of the slit nozzle 41 in the longitudinal direction. A resist solution solvent is stored in the standby pot 742. The standby pot 742 is a mechanism provided so that the resist solution in the vicinity of the discharge nozzle 411 of the slit nozzle 41 is not dried and deteriorated when the main coating process is not performed for a relatively long time.

待機ポット742の上面には、スリットノズル41の先端部を内部に挿入するための開口部742aが設けられている。スリットノズル41は、待機中において、洗浄位置からさらにZ軸方向に下降した所定の位置(以下、「待機位置」と称する)に移動する。スリットノズル41が、この待機位置にあるとき、スリットノズル41の先端部は、開口部742aから待機ポット742の内部に挿入された状態となり、溶剤雰囲気に曝されることにより、レジスト液の乾燥が抑制される。   On the upper surface of the standby pot 742, an opening 742a for inserting the tip of the slit nozzle 41 into the inside is provided. During the standby, the slit nozzle 41 moves to a predetermined position (hereinafter referred to as “standby position”) that is further lowered in the Z-axis direction from the cleaning position. When the slit nozzle 41 is in this standby position, the tip of the slit nozzle 41 is inserted into the standby pot 742 from the opening 742a, and the resist solution is dried by being exposed to the solvent atmosphere. It is suppressed.

図1に戻って、制御部8は、プログラムに従って各種データを処理する演算部80、プログラムや各種データを保存する記憶部81を内部に備える。また、前面には、オペレータが基板処理装置1に対して必要な指示を入力するための操作部82、および各種データを表示する表示部83を備える。   Returning to FIG. 1, the control unit 8 includes a calculation unit 80 that processes various data according to a program and a storage unit 81 that stores the program and various data. Further, on the front surface, an operation unit 82 for an operator to input necessary instructions to the substrate processing apparatus 1 and a display unit 83 for displaying various data are provided.

制御部8は、図1においては図示しないケーブルにより本体2に付属する各機構と電気的に接続されている。制御部8は、操作部82からの入力信号や、圧力センサ43,66,67などからの信号に基づいて、昇降機構43,44による昇降動作、走行機構5による走行動作、レジスト供給機構6によるレジスト液の供給動作、さらにはノズル初期化機構7および予備塗布機構73に付随する各駆動機構、各回動機構および各バルブ等の動作を制御する。特に、制御部8は、本発明における移動制御手段および送液制御手段としての機能を有するが、これらの機能については後述する。   The control unit 8 is electrically connected to each mechanism attached to the main body 2 by a cable (not shown) in FIG. Based on the input signal from the operation unit 82 and the signals from the pressure sensors 43, 66, and 67, the control unit 8 moves up and down by the lifting mechanisms 43 and 44, the traveling operation by the traveling mechanism 5, and the registration supply mechanism 6. The resist solution supply operation, and further, the operation of each drive mechanism, each rotation mechanism, each valve, etc. associated with the nozzle initialization mechanism 7 and the preliminary application mechanism 73 are controlled. In particular, the control unit 8 has functions as a movement control unit and a liquid feeding control unit in the present invention, and these functions will be described later.

また、データを一時的に記憶するRAM、読み取り専用のROM、および磁気ディスク装置などが記憶部81に該当する。あるいは、可搬性の光磁気ディスクやメモリーカードなどの記憶媒体、およびそれらの読み取り装置などであってもよい。   Further, a RAM that temporarily stores data, a read-only ROM, a magnetic disk device, and the like correspond to the storage unit 81. Alternatively, it may be a storage medium such as a portable magneto-optical disk or a memory card, and a reading device thereof.

また、操作部82には、ボタンおよびスイッチ類(キーボードやマウスなどを含む。)などが該当する。もしくは、タッチパネルディスプレイのように表示部83の機能を兼ね備えたものであってもよい。表示部83には、液晶ディスプレイや各種ランプなどが該当する。   The operation unit 82 includes buttons and switches (including a keyboard and a mouse). Or what has the function of the display part 83 like a touchscreen display may be used. The display unit 83 corresponds to a liquid crystal display or various lamps.

以上が本実施の形態における基板処理装置1の構成および機能の説明である。次に、基板処理装置1の動作について説明する。   The above is description of the structure and function of the substrate processing apparatus 1 in this Embodiment. Next, the operation of the substrate processing apparatus 1 will be described.

図6は、基板処理装置1の動作を示す流れ図である。基板処理装置1は、電源が投入されると、所定の初期設定を行った後、予備塗布処理を実行する(ステップS11)。   FIG. 6 is a flowchart showing the operation of the substrate processing apparatus 1. When the power is turned on, the substrate processing apparatus 1 performs a predetermined initial setting and then performs a preliminary coating process (step S11).

図7および図8は、基板処理装置1の制御値取得処理の詳細を示す流れ図である。制御値取得処理では、まず、スリットノズル41が洗浄位置に移動し、ガイドブロック741による走査が行われ、スリットノズル41に対する洗浄処理が行われる(ステップS21)。   7 and 8 are flowcharts showing the details of the control value acquisition process of the substrate processing apparatus 1. In the control value acquisition process, first, the slit nozzle 41 is moved to the cleaning position, scanning by the guide block 741 is performed, and the cleaning process for the slit nozzle 41 is performed (step S21).

洗浄処理が終了すると、昇降機構43,44および走行機構5がスリットノズル41を予備塗布位置に移動させるとともに、圧力センサ66が圧力の測定を開始する(ステップS22)。   When the cleaning process is completed, the lifting mechanisms 43 and 44 and the traveling mechanism 5 move the slit nozzle 41 to the preliminary application position, and the pressure sensor 66 starts measuring the pressure (step S22).

スリットノズル41が予備塗布位置に移動すると、予備塗布機構73の回転機構730が駆動を開始し、ローラ731が回転を開始する。この動作と並行して、レジスト供給機構のバルブ64,65が開放状態となり、ポンプ61が駆動される。ポンプ61が駆動されると、レジスト液がスリットノズル41に供給され、吐出口411から吐出されてローラ731の塗布面731aに塗布される。   When the slit nozzle 41 moves to the preliminary application position, the rotation mechanism 730 of the preliminary application mechanism 73 starts to drive, and the roller 731 starts to rotate. In parallel with this operation, the valves 64 and 65 of the resist supply mechanism are opened, and the pump 61 is driven. When the pump 61 is driven, the resist solution is supplied to the slit nozzle 41, discharged from the discharge port 411, and applied to the application surface 731 a of the roller 731.

これら一連の動作によって、予備塗布機構73による予備塗布が開始され(ステップS23)、圧力センサ66によって、その間の圧力が測定され制御部8に伝達される。すなわち、圧力センサ66によって、駆動開始時のポンプ61の挙動を観測するのである。   By this series of operations, preliminary application by the preliminary application mechanism 73 is started (step S23), and the pressure therebetween is measured by the pressure sensor 66 and transmitted to the controller 8. That is, the behavior of the pump 61 at the start of driving is observed by the pressure sensor 66.

ステップS23によって予備塗布が開始されてから所定の時間が経過すると、レジスト供給機構6はポンプ61を停止する(ステップS24)。これにより、一旦、予備塗布が停止する。   When a predetermined time has elapsed since the start of preliminary application in step S23, the resist supply mechanism 6 stops the pump 61 (step S24). Thereby, the preliminary application is temporarily stopped.

次に、制御部8が圧力センサ66から伝達された測定値に基づいて、駆動開始時のポンプ61の制御値(パラメータ)を設定する(ステップS25)。詳細は省略するが、制御値は、オーバーシュートが発生せず、かつ、可能な限り短時間で所望の吐出流量に安定するように設定される。   Next, the control unit 8 sets a control value (parameter) of the pump 61 at the start of driving based on the measured value transmitted from the pressure sensor 66 (step S25). Although details are omitted, the control value is set so that overshoot does not occur and the desired discharge flow rate is stabilized in the shortest possible time.

本実施の形態においては、制御値としてポンプ61の駆動速度値を使用するが、もちろんこれに限定されるものではない。また、制御部8は、設定された制御値に基づいて、後述する塗布処理におけるポンプ61が制御される。   In the present embodiment, the driving speed value of the pump 61 is used as the control value, but of course it is not limited to this. Moreover, the control part 8 controls the pump 61 in the application | coating process mentioned later based on the set control value.

このようにステップS22ないしS25の処理が実行されることにより、制御部8は、予備塗布機構73にレジスト液を塗布する際の圧力センサ66の測定結果に基づいて、基板90にレジスト液を塗布する際のポンプ61を制御する。すなわち、先述のように、制御部8は、本発明における送液制御手段としての機能を有する。   By executing the processing of steps S22 to S25 in this way, the control unit 8 applies the resist solution to the substrate 90 based on the measurement result of the pressure sensor 66 when applying the resist solution to the preliminary application mechanism 73. The pump 61 is controlled. That is, as described above, the control unit 8 has a function as a liquid feeding control unit in the present invention.

図9は、ポンプ61の吐出流量と、圧力センサ43,66,67でそれぞれ測定される測定値との関係を例示する図である。図9から明らかなように、圧力の測定値は、測定する位置によってばらつくため、目的に応じてどの位置を測定するかが重要である。   FIG. 9 is a diagram illustrating the relationship between the discharge flow rate of the pump 61 and the measured values measured by the pressure sensors 43, 66, and 67, respectively. As is apparent from FIG. 9, since the pressure measurement value varies depending on the position to be measured, it is important which position to measure according to the purpose.

ここで、圧力センサ66は、ポンプ61の比較的近傍(配管62)に配置されているので、ポンプ61の挙動を正確に観測できる。したがって、基板処理装置1は、ポンプ61に対する制御値をより適切な値に決定できる。なお、制御値を設定するためには、当該制御値を変更しつつ、ステップS22ないしS24の処理を複数回繰り返すように構成してもよい。   Here, since the pressure sensor 66 is disposed relatively close to the pump 61 (pipe 62), the behavior of the pump 61 can be accurately observed. Therefore, the substrate processing apparatus 1 can determine the control value for the pump 61 to a more appropriate value. In order to set the control value, the processing of steps S22 to S24 may be repeated a plurality of times while changing the control value.

ポンプ61の制御値が設定されると、圧力センサ43による圧力の測定を開始するとともに(ステップS31)、予備塗布機構73の回転機構730が駆動を開始し、ローラ731が回転を開始する。この動作と並行して、レジスト供給機構のバルブ64,65が開放状態となり、ポンプ61がステップS25において設定された制御値に基づいて駆動される。ポンプ61が駆動されると、レジスト液がスリットノズル41に供給され、吐出口411から吐出されてローラ731の塗布面731aに塗布される。   When the control value of the pump 61 is set, the pressure measurement by the pressure sensor 43 is started (step S31), the rotation mechanism 730 of the preliminary application mechanism 73 starts to be driven, and the roller 731 starts to rotate. In parallel with this operation, the valves 64 and 65 of the resist supply mechanism are opened, and the pump 61 is driven based on the control value set in step S25. When the pump 61 is driven, the resist solution is supplied to the slit nozzle 41, discharged from the discharge port 411, and applied to the application surface 731 a of the roller 731.

これら一連の動作によって、予備塗布機構73による予備塗布が開始され(ステップS32)、圧力センサ43,67によって、その間の圧力が測定され制御部8に伝達される。このときの予備塗布では、ポンプ61の制御値が塗布処理における制御値となっているため、ポンプ61の挙動は塗布処理における実際の挙動を再現するものとなる。   Preliminary application by the preliminary application mechanism 73 is started by these series of operations (step S32), and the pressure between them is measured by the pressure sensors 43 and 67 and transmitted to the controller 8. In the preliminary application at this time, since the control value of the pump 61 is the control value in the application process, the behavior of the pump 61 reproduces the actual behavior in the application process.

ステップS32による予備塗布を開始してから所定の時間が経過すると、レジスト供給機構6はポンプ61を停止し(ステップS33)、制御部8が、この間の圧力センサ43の測定値に基づいて走行機構5の制御値を設定する(ステップS34)。   When a predetermined time has elapsed since the start of the preliminary application in step S32, the resist supply mechanism 6 stops the pump 61 (step S33), and the control unit 8 determines the travel mechanism based on the measured value of the pressure sensor 43 during this time. 5 is set (step S34).

図10は、圧力センサ43の測定値と時間との関係を例示する図である。図10では、参考のために、圧力センサ67の測定値を破線で示している。また、図10に示す例において、ポンプ61は、圧力センサ43による測定が開始されてから0.5(sec)経過したときに駆動を開始している。   FIG. 10 is a diagram illustrating the relationship between the measurement value of the pressure sensor 43 and time. In FIG. 10, the measured value of the pressure sensor 67 is indicated by a broken line for reference. In the example shown in FIG. 10, the pump 61 starts driving when 0.5 (sec) has elapsed since the measurement by the pressure sensor 43 was started.

スリットノズル41の一次側に設けられた圧力センサ67の測定値は、ポンプ61の駆動開始から18(msec)遅れて上昇を開始している。一方、スリットノズル41の二次側に設けられた圧力センサ43の測定値は、ポンプ61の駆動開始から38(msec)遅れて上昇を開始している。   The measured value of the pressure sensor 67 provided on the primary side of the slit nozzle 41 starts to rise with a delay of 18 (msec) from the start of driving of the pump 61. On the other hand, the measured value of the pressure sensor 43 provided on the secondary side of the slit nozzle 41 starts to rise with a delay of 38 (msec) from the start of driving of the pump 61.

スリットノズル41の吐出口411からのレジスト液の吐出は、流路410における圧力が上昇することによって開始される。したがって、図10の例から、スリットノズル41の一次側における圧力の上昇が開始されても、この時点ではスリットノズル41からの吐出が開始されないことがわかる。これは、スリットノズル41の一次側に設けられたフィルター(図示せず)やバルブ65等によって供給流路内で圧損が生じることが原因である。   The discharge of the resist solution from the discharge port 411 of the slit nozzle 41 is started when the pressure in the flow path 410 increases. Therefore, it can be seen from the example of FIG. 10 that even when the pressure increase on the primary side of the slit nozzle 41 is started, the discharge from the slit nozzle 41 is not started at this point. This is because pressure loss occurs in the supply flow path due to a filter (not shown) or a valve 65 provided on the primary side of the slit nozzle 41.

したがって、従来のように、スリットノズルの一次側における圧力の測定値に基づいて、スリットノズルの走査を制御(走行機構を制御)する場合、この遅れ(図10に示す例では20msecの遅れ)を予測によって補いつつ制御しなければならないため、精度が低下するという問題があった。   Therefore, when controlling the scanning of the slit nozzle (controlling the traveling mechanism) based on the measured pressure value on the primary side of the slit nozzle as in the prior art, this delay (20 msec delay in the example shown in FIG. 10) Since control must be performed while compensating for the prediction, there is a problem in that the accuracy decreases.

しかし、基板処理装置1では、スリットノズル41の二次側(配管42)に圧力センサ43を設けることにより、ほぼ流路410の圧力に相当する値を測定することができ、スリットノズル41の吐出状態を正確に把握することができる。したがって、制御部8は、塗布処理における走行機構5の制御値を適切に設定できる。なお、本実施の形態における制御部8は、圧力センサ43による測定値の上昇曲線に、走行機構5の速度曲線が沿うように、走行機構5の制御値を設定する。   However, in the substrate processing apparatus 1, by providing the pressure sensor 43 on the secondary side (pipe 42) of the slit nozzle 41, a value substantially corresponding to the pressure of the flow path 410 can be measured. The state can be grasped accurately. Therefore, the control unit 8 can appropriately set the control value of the traveling mechanism 5 in the coating process. Note that the control unit 8 in the present embodiment sets the control value of the traveling mechanism 5 so that the speed curve of the traveling mechanism 5 follows the rising curve of the measured value by the pressure sensor 43.

走行機構5の制御値を設定すると、基板処理装置1はノズル初期化処理(ステップS35)を実行した後、制御値取得処理を終了して、図6に示す処理に戻る。   When the control value of the travel mechanism 5 is set, the substrate processing apparatus 1 executes the nozzle initialization process (step S35), ends the control value acquisition process, and returns to the process shown in FIG.

なお、詳細は説明しないが、ノズル初期化処理とは、まず、スリットノズル41を洗浄位置に移動させて洗浄した後、予備塗布機構73によって予備塗布処理を行う。この予備塗布処理は、スリットノズル41の吐出口411付近にレジスト液の液溜まりを形成する処理である。そして、その後、スリットノズル41を待機位置に移動させてノズル初期化処理は終了する。   Although not described in detail, in the nozzle initialization process, first, the slit nozzle 41 is moved to the cleaning position for cleaning, and then the preliminary coating mechanism 73 performs the preliminary coating process. This pre-coating process is a process for forming a resist liquid pool near the discharge port 411 of the slit nozzle 41. Thereafter, the slit nozzle 41 is moved to the standby position, and the nozzle initialization process ends.

図6に戻って、制御値取得処理が終了すると、基板処理装置1は基板90が搬入されるまで待機し(ステップS12)、基板90が搬入されると塗布処理を実行する(ステップS13)。   Returning to FIG. 6, when the control value acquisition process is completed, the substrate processing apparatus 1 stands by until the substrate 90 is carried in (step S12), and executes the coating process when the substrate 90 is carried in (step S13).

塗布処理が開始されると、まず走行機構5が、架橋構造4を基板90上の塗布処理を行う位置に移動させるとともに、昇降機構43,44が所定の高さにスリットノズル41の高さを調節する。   When the coating process is started, the traveling mechanism 5 first moves the bridging structure 4 to a position on the substrate 90 where the coating process is performed, and the elevating mechanisms 43 and 44 set the height of the slit nozzle 41 to a predetermined height. Adjust.

これらの位置調整が完了次第、レジスト供給機構6がスリットノズル41にレジスト液の供給を開始する。このとき、ポンプ61は、制御部8によって、ステップS25において設定された制御値に基づいて制御される。   As soon as these position adjustments are completed, the resist supply mechanism 6 starts supplying the resist solution to the slit nozzle 41. At this time, the pump 61 is controlled by the control unit 8 based on the control value set in step S25.

さらに、走行機構5が架橋構造4を移動させることにより、基板90へのレジスト液の塗布、つまりは塗布処理が行われる。このとき、走行機構5は、制御部8によって、ステップS34において設定された制御値に基づいて制御される。   Further, when the traveling mechanism 5 moves the cross-linking structure 4, a resist solution is applied to the substrate 90, that is, an application process is performed. At this time, the traveling mechanism 5 is controlled by the control unit 8 based on the control value set in step S34.

1枚の基板90に対する塗布処理が終了すると、再びノズル初期化処理を実行するとともに(ステップS14)、全ての基板90について処理が終了したか否かを判定する(ステップS15)。さらに処理すべき基板90が残っている場合には、ステップS12に戻って処理を繰り返し、全ての基板90について処理が終了している場合は、処理を終了する。   When the coating process for one substrate 90 is completed, the nozzle initialization process is executed again (step S14), and it is determined whether or not the process has been completed for all the substrates 90 (step S15). If there are more substrates 90 to be processed, the process returns to step S12 and the process is repeated. If all the substrates 90 have been processed, the process ends.

以上のように、基板処理装置1は、レジスト液をスリットノズル41に送液するための配管63と独立して設けられ、スリットノズル41内の流路410と直接連通する配管42に圧力センサ43を設置し、当該圧力センサ43の測定結果に基づいて走行機構5を制御することにより、レジスト液の吐出状態を正確に測定できる。したがって、走行機構5を正確に制御できる。   As described above, the substrate processing apparatus 1 is provided independently of the pipe 63 for sending the resist solution to the slit nozzle 41, and the pressure sensor 43 is connected to the pipe 42 directly communicating with the flow path 410 in the slit nozzle 41. And controlling the travel mechanism 5 based on the measurement result of the pressure sensor 43, the discharge state of the resist solution can be accurately measured. Therefore, the traveling mechanism 5 can be accurately controlled.

また、予備塗布機構73にレジスト液を塗布する際の圧力センサ43の測定結果に基づいて、基板90にレジスト液を塗布する際の走行機構5を制御することにより、塗布処理ごとに毎回測定する必要がなく、演算処理量を抑制できる。   Further, based on the measurement result of the pressure sensor 43 when applying the resist solution to the preliminary application mechanism 73, the traveling mechanism 5 when applying the resist solution to the substrate 90 is controlled to measure each time the application process is performed. There is no need, and the amount of calculation processing can be suppressed.

また、ポンプ61によって送液されるレジスト液の圧力を測定する圧力センサ66を備え、予備塗布機構73にレジスト液を塗布する際の圧力センサ66の測定結果に基づいて、基板90にレジスト液を塗布する際のポンプ61を制御することにより、ポンプ61を正確に制御することことができる。したがって、塗布処理における精度がさらに向上する。   Further, a pressure sensor 66 for measuring the pressure of the resist solution fed by the pump 61 is provided, and the resist solution is applied to the substrate 90 based on the measurement result of the pressure sensor 66 when the resist solution is applied to the preliminary coating mechanism 73. By controlling the pump 61 at the time of application, the pump 61 can be accurately controlled. Therefore, the accuracy in the coating process is further improved.

また、圧力センサ43を設ける二次側流路として、スリットノズル41の内部からエアを抜くための配管42を用いることにより、圧力センサ43を取り付けるための流路を別途設ける必要がない。   Further, by using a pipe 42 for extracting air from the inside of the slit nozzle 41 as a secondary side flow path for providing the pressure sensor 43, it is not necessary to separately provide a flow path for attaching the pressure sensor 43.

なお、上記実施の形態では、詳細に述べなかったが、塗布処理における圧力センサ66,67は、ポンプ61の異常(例えば脈動等)を検出するための監視センサとして使用する。これにより、基板処理装置1は、別途、検出センサを設けることなく、塗布処理における異常を検出することができる。   Although not described in detail in the above embodiment, the pressure sensors 66 and 67 in the coating process are used as monitoring sensors for detecting an abnormality (for example, pulsation or the like) of the pump 61. Thereby, the substrate processing apparatus 1 can detect an abnormality in the coating process without separately providing a detection sensor.

<2. 第2の実施の形態>
第1の実施の形態では、ポンプ61の制御値だけでなく、走行機構5の制御値も制御値取得工程(ステップS11)において設定した。すなわち、走行機構5の制御値も塗布処理に先立って、予め設定されていた。
<2. Second Embodiment>
In the first embodiment, not only the control value of the pump 61 but also the control value of the traveling mechanism 5 is set in the control value acquisition step (step S11). That is, the control value of the traveling mechanism 5 is also set in advance prior to the coating process.

しかし、塗布処理(ステップS13)において、常時、圧力センサ43による測定を行い、塗布開始時にこの測定値に追随するように走行機構5を制御してもよい。すなわち、塗布処理が実行されるたびに、圧力センサ43の測定結果に応じて走行機構5を制御してもよい。   However, in the coating process (step S13), the measurement by the pressure sensor 43 is always performed, and the traveling mechanism 5 may be controlled so as to follow the measured value at the start of coating. That is, the traveling mechanism 5 may be controlled according to the measurement result of the pressure sensor 43 every time the coating process is executed.

このような構成によっても、第1の実施の形態と同様の効果を得ることができる。   Even with such a configuration, the same effects as those of the first embodiment can be obtained.

<3. 変形例>
以上、本発明の実施の形態について説明してきたが、本発明は上記実施の形態に限定されるものではなく様々な変形が可能である。
<3. Modification>
As mentioned above, although embodiment of this invention has been described, this invention is not limited to the said embodiment, A various deformation | transformation is possible.

例えば、上記実施の形態では、1枚の基板90に対する処理が終了するたびにノズル初期化処理を実行すると説明したが、ノズル初期化処理を実行するタイミングはこれに限られるものではない。例えば、所定の枚数が終了するたびに行ってもよいし、所定の時間が経過するたびに行ってもよい。あるいはオペレータからの指示に応じて行ってもよい。   For example, in the above-described embodiment, it has been described that the nozzle initialization process is executed every time the process for one substrate 90 is completed, but the timing for executing the nozzle initialization process is not limited to this. For example, it may be performed every time a predetermined number of sheets are completed, or may be performed every time a predetermined time elapses. Or you may carry out according to the instruction | indication from an operator.

また、上記実施の形態に示した各工程は例示であって、ここに示した内容および順序に限定されるものではなく、同様の効果が得られるならば、内容または順序が適宜変更されてもよい。   In addition, each step shown in the above embodiment is an example, and is not limited to the contents and order shown here. If the same effect can be obtained, the contents or order may be appropriately changed. Good.

本発明に係る基板処理装置の概略を示す斜視図である。1 is a perspective view schematically showing a substrate processing apparatus according to the present invention. 基板処理装置の本体の側断面を示すとともに、レジスト液の塗布動作に係る主たる構成要素を示す図である。It is a figure which shows the main component concerning the application | coating operation | movement of a resist liquid while showing the side cross section of the main body of a substrate processing apparatus. スリットノズルとレジスト供給機構とを示す図である。It is a figure which shows a slit nozzle and a resist supply mechanism. スリットノズルにレジスト液を供給する供給流路の構造を様々に変化させた場合における圧力センサの測定値を示す図である。It is a figure which shows the measured value of a pressure sensor when the structure of the supply flow path which supplies a resist liquid to a slit nozzle is changed variously. 開口内に設けられたノズル初期化機構の詳細を示す図である。It is a figure which shows the detail of the nozzle initialization mechanism provided in opening. 基板処理装置の動作を示す流れ図である。It is a flowchart which shows operation | movement of a substrate processing apparatus. 基板処理装置の制御値取得処理の詳細を示す流れ図である。It is a flowchart which shows the detail of the control value acquisition process of a substrate processing apparatus. 基板処理装置の制御値取得処理の詳細を示す流れ図である。It is a flowchart which shows the detail of the control value acquisition process of a substrate processing apparatus. ポンプの吐出流量と、圧力センサでそれぞれ測定される測定値との関係を例示する図である。It is a figure which illustrates the relationship between the discharge flow rate of a pump, and the measured value each measured with a pressure sensor. 圧力センサの測定値と時間との関係を例示する図である。It is a figure which illustrates the relationship between the measured value of a pressure sensor, and time. 供給流路の構造を様々に変化させた場合におけるスリットノズルの一次側に設けられた圧力センサの測定値を示す図である。It is a figure which shows the measured value of the pressure sensor provided in the primary side of the slit nozzle at the time of changing the structure of a supply flow path variously.

符号の説明Explanation of symbols

1 基板処理装置
41 スリットノズル
410 流路
411 吐出口
42,62,63 配管
43,66,67 圧力センサ
5 走行機構
50,51 リニアモータ
6 レジスト供給機構
61 ポンプ
73 予備塗布機構
8 制御部
90 基板
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Substrate processing apparatus 41 Slit nozzle 410 Flow path 411 Discharge port 42, 62, 63 Piping 43, 66, 67 Pressure sensor 5 Travel mechanism 50, 51 Linear motor 6 Resist supply mechanism 61 Pump 73 Preliminary application mechanism 8 Control part 90 Substrate

Claims (4)

基板に処理液を塗布する基板処理装置であって、
内部に処理液の流路が設けられ、前記流路からスリット状の吐出口を介して処理液を吐出するスリットノズルと、
処理液を塗布する基板と前記スリットノズルとを相対的に移動させる移動手段と、
処理液の第1流路を介して前記スリットノズル内の前記流路に処理液を送液する送液手段と、
前記第1流路と独立して設けられ、前記スリットノズル内の前記流路と直接連通する処理液の第2流路と、
前記第2流路に設置される圧力測定手段と、
前記圧力測定手段の測定結果に基づいて前記移動手段を制御する移動制御手段と、
を備えることを特徴とする基板処理装置。
A substrate processing apparatus for applying a processing liquid to a substrate,
A slit nozzle that is provided with a processing liquid channel inside and discharges the processing liquid from the channel through a slit-like discharge port;
Moving means for relatively moving the substrate on which the processing liquid is applied and the slit nozzle;
A liquid feeding means for feeding the processing liquid to the flow path in the slit nozzle via the first flow path of the processing liquid;
A second flow path for the processing liquid that is provided independently of the first flow path and communicates directly with the flow path in the slit nozzle;
Pressure measuring means installed in the second flow path;
A movement control means for controlling the movement means based on a measurement result of the pressure measurement means;
A substrate processing apparatus comprising:
請求項1に記載の基板処理装置であって、
基板に対する処理に先立って処理液が塗布される予備塗布部をさらに備え、
前記移動制御手段は、
前記予備塗布部に処理液を塗布する際の前記圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の前記移動手段を制御することを特徴とする基板処理装置。
The substrate processing apparatus according to claim 1,
A pre-applying portion to which a processing solution is applied prior to processing the substrate;
The movement control means includes
An apparatus for processing a substrate, comprising: controlling the moving means when applying a treatment liquid to a substrate based on a measurement result of the pressure measurement means when applying the treatment liquid to the preliminary application portion.
請求項2に記載の基板処理装置であって、
送液手段によって送液される処理液の圧力を測定する送液圧力測定手段と、
前記予備塗布部に処理液を塗布する際の前記送液圧力測定手段の測定結果に基づいて、基板に処理液を塗布する際の前記送液手段を制御する送液制御手段と、
をさらに備えることを特徴とする基板処理装置。
The substrate processing apparatus according to claim 2,
A liquid-feeding pressure measuring means for measuring the pressure of the processing liquid fed by the liquid-feeding means;
Based on the measurement result of the liquid supply pressure measuring means when applying the treatment liquid to the preliminary application unit, the liquid supply control means for controlling the liquid supply means when applying the treatment liquid to the substrate;
A substrate processing apparatus further comprising:
請求項1ないし3のいずれかに記載の基板処理装置であって、
前記第2流路は、前記スリットノズルの内部からエアを抜くための配管であることを特徴とする基板処理装置。
A substrate processing apparatus according to any one of claims 1 to 3,
The substrate processing apparatus, wherein the second flow path is a pipe for extracting air from the inside of the slit nozzle.
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