JP5245775B2 - 照明装置、露光装置、及びデバイス製造方法 - Google Patents

照明装置、露光装置、及びデバイス製造方法 Download PDF

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Description

本発明は、照明装置、露光装置、及びデバイス製造方法に関する。
例えばフラットパネルディスプレイ等の電子デバイスの製造工程で使用される露光装置は、マスクを露光光で照明する照明装置を有し、そのマスクを介した露光光で基板を露光する。下記特許文献には、照明装置に関する技術の一例が開示されている。
特開平05−045605号公報 特開平07−135149号公報
照明装置は、小型であることが望ましい。照明装置が大型化すると、例えば装置コストが上昇したり、照明装置が占有する空間が大きくなって設備コストが上昇したりしてしまう可能性がある。また、照明装置が大型化すると、例えば照明装置のメンテナンス作業を円滑に実行することが困難となる可能性がある。
本発明は、大型化を抑制できる照明装置、露光装置、及びデバイス製造方法を提供することを目的とする。
本発明の第1の態様に従えば、物体を照明する照明装置であって、基準面に対して第1高さに配置された射出部から照明光を射出する光源装置と、前記基準面に対して前記第1高さより低い第2高さに配置された入射部を有し、前記入射部に入射した前記照明光を前記物体に照射する第1光学系と、前記第1高さと前記第2高さとの間において前記基準面に対して傾斜した光軸を有し、前記射出部から射出された前記照明光を前記入射部に導く第2光学系と、を備える照明装置が提供される。
本発明の第2の態様に従えば、物体を照明する照明装置であって、照明光を射出する光源装置と、複数の入射部を有し、複数の前記入射部に入射した前記照明光を前記物体に照射する第1光学系と、複数の前記光源装置及び前記入射部のそれぞれに対応するように配置され、前記光源装置から射出された前記照明光を前記入射部に導く複数の第2光学系とを備え、複数の前記入射部は、前記第1光学系が設けられる設置面と交差する軸に対して放射状に配置される照明装置が提供される。
本発明の第3の態様に従えば、物体を照明する照明装置であって、照明光を射出する光源装置と、前記照明光を受光して前記物体に照射する第1光学系と、前記光源装置から射出された前記照明光を前記第1光学系に導く第2光学系と、前記第1光学系の少なくとも一部を支持して移動可能な移動機構と、を備える照明装置が提供される。
本発明の第4の態様に従えば、パターンが形成されたパターン保持部材を支持する第1支持機構と、感光基板を支持する第2支持機構と、前記パターン保持部材を照明し、前記パターンを介して前記感光基板を露光する第1,第2,第3のいずれか一つの態様の照明装置と、を備える露光装置が提供される。
本発明の第5の態様に従えば、第4の態様の露光装置を用いて、前記パターンを前記感光基板に転写することと、前記パターンが転写された前記感光基板を現像し、前記パターンに対応する形状の転写パターン層を前記感光基板に形成することと、前記転写パターン層を介して前記感光基板を加工することと、を含むデバイス製造方法が提供される。
本発明によれば、大型化を抑制できる照明装置、露光装置、及びデバイス製造方法が提供される。
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明するが、本発明はこれに限定されない。以下の説明においては、XYZ直交座標系を設定し、このXYZ直交座標系を参照しつつ各部の位置関係について説明する。水平面内の所定方向をX軸方向、水平面内においてX軸方向と直交する方向をY軸方向、X軸方向及びY軸方向のそれぞれと直交する方向(すなわち鉛直方向)をZ軸方向とする。また、X軸、Y軸、及びZ軸まわりの回転(傾斜)方向をそれぞれ、θX、θY、及びθZ方向とする。
図1は、本実施形態に係る露光装置EXの外観を示す斜視図、図2は、露光装置EXの概略を示す斜視図、図3は、正面図である。図1,図2,及び図3において、露光装置EXは、マスクMを支持して移動可能なマスクステージ1と、基板Pを支持して移動可能な基板ステージ2と、マスクMを露光光ELで照明する照明装置ISと、露光光ELで照明されたマスクMのパターンの像を基板Pに投影する投影システムPSと、少なくとも投影システムPSを収容するチャンバ装置3と、少なくとも投影システムPSを支持するボディ4と、露光装置EX全体の動作を制御する制御装置5とを備えている。
マスクMは、基板Pに投影されるデバイスパターンが形成されたレチクルを含み、例えばガラス板等の光透過性の板と、その板上にクロム等の遮光材料で形成された遮光パターンとを有する。なお、光透過性の板上に形成されるパターンは、遮光パターンのみならず、位相パターン及び減光パターンの少なくとも一方でもよい。また、本実施形態においては、マスクMとして透過型のマスクを用いるが、反射型のマスクでもよい。
基板Pは、デバイスを製造するための感光基板を含み、例えばガラスプレート等の基材と、その基材上に形成された感光膜とを有する。感光膜は、基材に塗布された感光材の膜である。
チャンバ装置3は、実質的に閉ざされた内部空間3Kを形成する。チャンバ装置3は、内部空間の環境(温度、湿度、クリーン度、及び圧力等)を制御する。ボディ4は、内部空間3Kに配置される。
ボディ4は、例えばクリーンルーム内の支持面(例えば床面)FL上に防振装置6を介して配置されたベースプレート7と、ベースプレート7上に配置された第1コラム8と、第1コラム8上に配置された第2コラム9とを有する。本実施形態において、ボディ4は、照明装置IS、投影システムPS、マスクステージ1、及び基板ステージ2のそれぞれを支持する。
本実施形態において、投影システムPSは、複数の投影光学系PLを有する。照明装置ISは、複数の投影光学系PLに対応する複数の照明モジュールILを有する。本実施形態においては、一例として、投影システムPSは、投影光学系PLを11個有し、照明装置ISは、照明モジュールILを11個有する。また、本実施形態の露光装置EXは、マスクMと基板Pとを所定の走査方向に同期移動しながら、マスクMのパターンの像を基板Pに投影する。すなわち、本実施形態の露光装置EXは、所謂、マルチレンズ型スキャン露光装置である。
照明装置ISは、所定の照明領域に露光光ELを照射可能である。照明装置ISは、複数(11個)の照明モジュールILにより、異なる複数(11箇所)の照明領域のそれぞれを露光光ELで照明する。照明装置ISは、照明領域に配置されたマスクMの一部分を、均一な照度分布の露光光ELで照明する。本実施形態においては、照明装置ISから射出される露光光ELとして、水銀ランプから射出される輝線(g線、h線、i線)を用いる。図1及び図3に示すように、本実施形態においては、照明装置ISの一部が、チャンバ装置3の上面3Tに配置される。本実施形態において、上面3Tは、XY平面とほぼ平行である。
マスクステージ1は、マスクMを支持した状態で、照明領域に対して移動可能である。マスクステージ1は、マスクMの下面(パターン形成面)とXY平面とがほぼ平行となるように、マスクMを支持する。マスクステージ1は、第2コラム9のガイド面9Gに対して移動可能に支持される。マスクステージ1は、リニアモータ等の駆動システムの作動により、X軸、Y軸、及びθZ方向の3つの方向に移動可能である。
投影システムPSは、所定の投影領域に露光光ELを照射可能である。投影システムPSは、複数(11個)の投影光学系PLにより、異なる複数(11箇所)の投影領域のそれぞれにマスクMのパターンの像を投影する。投影システムPSは、投影領域に配置された基板Pの一部分に、マスクMのパターンの像を所定の投影倍率で投影する。本実施形態において、投影システムPSは、第1コラム8の支持面8Tに支持される。
基板ステージ2は、基板Pを支持した状態で、投影領域に対して移動可能である。基板ステージ2は、基板Pの表面(露光面)とXY平面とがほぼ平行となるように、基板Pを保持する。基板ステージ2は、ベースプレート7のガイド面7Gに対して移動可能に支持される。基板ステージ2は、リニアモータ等の駆動システムの作動により、X軸、Y軸、Z軸、θX、θY、及びθZ方向の6つの方向に移動可能である。
マスクステージ1、及び基板ステージ2の位置情報は、干渉計システム(不図示)によって計測される。基板Pの露光処理を実行するとき、あるいは所定の計測処理を実行するとき、干渉計システムの計測結果に基づいて、マスクステージ1(マスクM)、及び基板ステージ2(基板P)の位置制御が実行される。
照明装置ISは、マスクステージ1に支持されているマスクMを露光光ELで照明し、そのマスクMのパターンを介して、基板ステージ2に支持されている基板Pを露光する。投影システムPSは、マスクステージ1が支持するマスクMのパターンの像を、基板ステージ2が支持する基板Pに投影する。照明装置ISは、投影システムPSを介して、基板Pを露光する。
図4は、本実施形態に係る照明装置ISの一部を上方から見た図である。図1,図2,図3,及び図4において、照明装置ISは、チャンバ装置3の上面3Tに対して第1高さに配置された射出部10から露光光ELを射出する光源装置11と、上面3Tに対して第1高さより低い第2高さに配置された入射部12を有し、入射部12に入射した露光光ELをマスクMに照射する第1光学系13と、第1高さと第2高さとの間において上面3Tに対して傾斜した光軸AXを有し、射出部10から射出された露光光ELを入射部12に導く第2光学系14とを備えている。
照明装置ISは、光源装置11を複数備える。本実施形態において、照明装置ISは、光源装置11を5つ備える。複数の光源装置11は、射出部10をそれぞれ備える。複数の射出部10のそれぞれは、上面3Tに対して第1高さに配置されている。以下の説明において、複数の光源装置11を総称して適宜、光源ユニット11U、と称する。光源ユニット11Uは、上面3Tに対して第1高さに配置された複数の射出部10から露光光ELを射出する。
第1光学系13は、入射部12を複数有する。入射部12は、複数の光源装置11に対応して、複数(5つ)設けられている。複数の入射部12は、上面3Tに対して第2高さにおいて、上面3Tと交差するZ軸に対して放射状に配置されている。第1光学系13は、入射部12に入射した露光光ELをマスクMに照射する。
第2光学系14は、複数の射出部10及び複数の入射部12に対応して、複数(5つ)配置されている。複数の第2光学系14の光軸AXのそれぞれは、上面3Tに対して傾斜している。また、XY平面内において、複数の第2光学系14は、Z軸に対する放射方向に沿って配置されている。複数の第2光学系14のそれぞれは、射出部10から射出された露光光ELを、入射部12に導く。
図5及び図6は、照明装置ISの概略を示す構成図である。図5及び図6は、5つの光源装置11及び第2光学系14のうち、一つの光源装置11及び第2光学系14を示している。以下、一つの光源装置11及び第2光学系14について説明する。他の光源装置11及び第2光学系14は、図5及び図6に示す一つの光源装置11及び第2光学系14とほぼ同等の構成であるため、説明を省略する。
図5及び図6に示すように、光源装置11は、水銀ランプ15と、水銀ランプ15から射出された光を反射する反射面16Rを有する楕円鏡16と、楕円鏡16からの光の少なくとも一部を反射するダイクロイックミラー17とを備えている。また、光源装置11は、水銀ランプ15、楕円鏡16、及びダイクロイックミラー17を収容するハウジング(ランプハウス)18を備えている。反射面16Rは、上方(+Z方向)を向いている。射出部10は、ダイクロイックミラー17からの露光光ELを射出する。
水銀ランプ15は、保持機構70に保持される。保持機構70に保持された水銀ランプ15の外形は、Z軸方向に長い。本実施形態において、楕円鏡16は、反射面16Rが上方(+Z方向)を向くように配置されている。したがって、例えば水銀ランプ15の交換作業、水銀ランプ15に対するメンテナンス作業等を実行するとき、水銀ランプ15に対するアクセス性、作業性は良好である。射出部10は、ハウジング18の上部に配置されており、水銀ランプ15から射出され、楕円鏡16の反射面16R及びダイクロイックミラー17を介した光は、そのハウジング18の上部に配置されている射出部10から射出される。
第2光学系14は、ダイクロイックミラー17からの光の進行を遮断可能なシャッタ装置19と、ダイクロイックミラー17からの光が入射するコリメートレンズ20A及び集光レンズ20Bを含むリレー光学系20と、所定波長領域の光のみを通過させる干渉フィルタ21とを備えている。第2光学系14の光軸AXは、リレー光学系20の光軸を含む。
図1,図2,図4,及び図6に示すように、照明装置ISは、第2光学系14を収容するハウジング30を備えている。入射部12近傍におけるハウジング30の上面には、ハンドル31が配置されている。作業者は、ハンドル31をつかみながら、照明装置ISに対するメンテナンス作業を実行することができる。特に、作業者がハウジング30の上面で作業を行う場合、ハンドル31は有効である。
図4に示すように、本実施形態において、照明装置ISは、ハウジング30の内部空間に気体を供給する気体供給装置80を備えている。気体供給装置80は、ハウジング30の内部空間に、クリーンで温度調整された気体を供給する。本実施形態において、複数のハウジング30の内部空間は、チューブ部材81の流路を介して接続されている。気体供給装置80は、複数(5つ)のハウジング30のうち、最も−Y側に配置されているハウジング30の内部空間に気体を供給する。そのハウジング30の内部空間に供給された気体は、チューブ部材81の流路を介して、他のハウジング30の内部空間に供給される。複数(5つ)のハウジング30のうち、最も+Y側に配置されているハウジング30の内部空間から排出された気体は、気体供給装置80に戻される。
本実施形態においては、気体供給装置80は、ハウジング30の内部空間に、ケミカルクリーンなガス(エア)を供給する。気体供給装置80は、HEPAフィルタ、ULPAフィルタ等のパーティクルを除去するパーティクルフィルタ、及び化学物質を除去可能なケミカルフィルタを含むフィルタ装置を有する。気体供給装置80は、フィルタ装置を介したケミカルクリーンなガスをハウジング30の内部空間に供給する。
例えば、アンモニアガス、硫黄酸化物、及び有機珪素化合物等の化学物質(曇り物質)がハウジング30の内部空間に存在すると、第2光学系14の光学素子の表面が汚染される(曇りが発生する)可能性がある。本実施形態によれば、気体供給装置80によって、化学物質が十分に低減されたガスがハウジング30の内部空間に供給されるので、第2光学系14の光学特性の低下を抑制することができる。
図2,図3,図5,及び図6に示すように、第1光学系13は、第1部分光学系22と、第2部分光学系23とを有する。第1部分光学系22は、第2光学系14からの露光光ELが入射する入射部12、露光光ELを射出可能な複数の射出端24、及び入射部12から入射した露光光ELを複数の射出端24のそれぞれに導く光ファイバユニット25を有する。第1部分光学系22は、入射部12から入射した露光光ELを、複数の射出端24のそれぞれに分岐して、それら射出端24のそれぞれから射出させる、分岐光学系を有する。
本実施形態において、上面3Tに、光源装置11、第2光学系14、及び第1部分光学系22の一部(光ファイバユニット25)が配置されている。
本実施形態においては、射出部10より低い位置に入射部12を配置し、上面3T(XY平面)に対して光軸AXが傾斜するように第2光学系14を配置したので、照明装置ISの省スペース化(小型化)を図ることができる。射出部10と同じ高さに入射部12を配置した場合、例えば光ファイバユニット25が大型化する可能性がある。本実施形態においては、射出部10より低い位置に入射部12を配置したので、小型化を図ることができる。また、光ファイバユニット25が小型化されることで、光ファイバの使用量を抑制できる。したがって、装置コストの上昇を抑制することができる。
また、本実施形態においては、複数の入射部12及びその入射部12に接続される第2光学系14の光軸AXが、Z軸に対して放射状に配置されているので、照明装置ISの省スペース化(小型化)を図ることができる。また、照明装置ISの小型化を実現しつつ、複数の第2光学系14の間のスペースが確保されているので、例えば作業者による照明装置ISのメンテナンス作業等を円滑に実行することができる。また、複数の第2光学系14の構造、光路長等を一致させることができる。
第2部分光学系23は、複数の照明モジュールILを有する。照明モジュールILは、複数の射出端24に対応するように、複数設けられている。射出端24は、複数の照明モジュールILに対応して、複数設けられている。すなわち、本実施形態においては、射出端24は、11個設けられている。第2光学系14からの露光光ELは、第1部分光学系22の入射部12に入射し、複数の射出端24のそれぞれから射出される。照明モジュールILは、射出端24から射出された露光光ELをマスクMに照射する。
図5は、複数の照明モジュールILのうち、二つの照明モジュールILを示す。以下、図5を参照して、複数の照明モジュールILのうち、一つの照明モジュールILについて説明する。照明モジュールILは、射出端24からの露光光ELの進行を遮断可能なシャッタ装置26と、射出端24からの露光光ELが供給されるコリメートレンズ27と、コリメートレンズ27からの露光光ELが供給されるフライアイインテグレータ28と、フライアイインテグレータ28からの露光光ELが供給されるコンデンサレンズ29とを備えている。コンデンサレンズ29から射出された露光光ELは、照明領域に照射される。照明モジュールILは、照明領域を均一な照度分布の露光光ELで照明する。
以上、一つの照明モジュールILについて説明した。他の照明モジュールILは、図5に示す一つの照明モジュールILとほぼ同等の構成であるため、説明を省略する。
図2,図3,図5,図6に示すように、照明装置ISは、第2部分光学系23の第1部分32の光学素子を収容する第1ハウジング33と、第2部分34の光学素子を収容する第2ハウジング35とを備えている。本実施形態において、第1部分32は、複数の照明モジュールILそれぞれのシャッタ装置26、コリメートレンズ27、及びフライアイインテグレータ28を含む。第2部分34は、複数の照明モジュールILそれぞれのコンデンサレンズ29を含む。第1ハウジング33は、第1部分光学系22を収容するハウジング36に支持されている。第2ハウジング35は、第1ハウジング33に支持されている。第2ハウジング35(第2部分34)は、第1ハウジング33(第1部分32)の下側(−Z側)に配置されている。第2部分34は、第1部分32より、マスクステージ1に近い位置に配置されている。
照明装置ISは、第1光学系13の少なくとも一部を支持して移動可能な移動機構40を備える。移動機構40は、第1光学系13を収容するハウジングを支持して移動可能である。本実施形態において、移動機構40は、第1部分光学系22を支持して移動可能な第1移動機構41と、第2部分光学系23の少なくとも一部を支持して移動可能な第2移動機構42とを有する。第1移動機構41は、第1部分光学系22を収容するハウジング36を支持して移動可能である。第2移動機構42は、第2部分光学系23(第2部分34)を収容する第2ハウジング35を支持して移動可能である。
図7は、第1光学系13及びボディ4(第2コラム9)の一部を+Y側から見た図、図8は、+Z側から見た図である。以下、第1移動機構41について説明する。
図3,図7,及び図8に示すように、第1部分光学系22を収容するハウジング36は、フランジ36Fを有する。ハウジング36は、フランジ36Fを介して、第2コラム9の上面9Tに支持されている。ハウジング36は、第1ハウジング33を支持する。第1ハウジング33は、第2ハウジング35を支持する。
第1移動機構41は、ボディ4に配置され、ハウジング36の移動をガイドする第1ガイド機構43を有する。第1ガイド機構43は、第2コラム9の上面9Tに配置され、Y軸方向に長いガイド部材43Gを有する。ガイド部材43Gは、上面9Tから+Z方向に突出する凸部を含む。ガイド部材43Gには、複数のローラが配置されている。ハウジング36のフランジ36Fには、ガイド部材43Gに対応する凹部36Gが設けられている。第1部分光学系22を収容するハウジング36(フランジ36F)は、ガイド部材43Gにガイドされながら、Y軸方向に移動可能である。ハウジング36が移動することによって、第1,第2ハウジング33,35も一緒に移動する。すなわち、第1移動機構41は、第2コラム9の上面9Tを、第1光学系13(ハウジング36,33,35)がY軸方向にスライドするようにガイドすることができる。なお、ガイド部材43Gは、第2コラム9に対して着脱可能に配置してもよい。また、第1ガイド機構43は、ハウジング36を残して光ファイバユニット25の移動をガイドするようにしてもよい。
第2コラム9には、第1光学系13の移動時(スライド移動時)に、第1光学系13の少なくとも一部が通過する凹部(通路、空間)90が形成されている。凹部90は、Y軸方向に長い。これにより、第1光学系13の移動は妨げられない。
なお、第1ガイド機構43が、上面9Tに形成された凹部を有し、フランジ36Fに、凹部に対応する凸部を設けてもよい。
露光装置EXの稼働時(通常の露光シーケンス時)においては、第1光学系13(フランジ36F)は、固定機構(不図示)によって、位置を固定される。固定機構は、第1光学系13が露光光ELの光路上に配置されるように、フランジ36Fを固定する。固定機構は、例えば第2コラム9とフランジ36Fとを固定可能なボルト部材を含む。
また、露光装置EXの稼動時においては、凹部90は、チャンバ装置3の一部を構成する蓋部材で覆われる。これにより、内部空間3Kを実質的に閉ざすことができる。一方、第1光学系13の移動時には、蓋部材が外され、凹部90が開放される。これにより、第1光学系13の移動は妨げられない。
なお、第1光学系13を+Y方向に移動するとき、第1部分光学系22のハウジング36と、第2光学系14のハウジング30との接続が解除される。また、図8に示すように、複数の第2光学系14のうち、最も+Y側の第2光学系14が、ハウジング36と光源装置11との間から退かされる。これにより、第1光学系13を円滑に移動することができる。
ハウジング36を+Y方向に移動することによって、ボディ4から第1光学系13を外すことができる。また、ボディ4から第1光学系13を外して、第1光学系13の少なくとも一部(例えば光ファイバユニット25)を交換することができる。上述のように、本実施形態においては、光ファイバユニット25の小型化が図られているので、交換作業を円滑に実行することができる。
次に、第2移動機構42について説明する。第2移動機構42は、第1部分32(第1ハウジング33)に対して、第2部分34(第2ハウジング35)を移動可能である。
図9は、第2移動機構42の動作の一例を示す図である。図2,図6,図7,図9に示すように、第2移動機構42は、第1ハウジング33に配置され、第2ハウジング35の移動をガイドする第2ガイド機構44を有する。
第2ガイド機構44は、第1ハウジング33の+Y側及び−Y側の側面に配置され、X軸方向に長いガイド部材44Gを有する。ガイド部材44Gは、第1ハウジング33に設けられ、X軸方向に長い凸部を有する。第2ハウジング35には、ガイド部材44Gに対応する凹部が設けられている。第2部分34を収容する第2ハウジング35は、ガイド部材44Gにガイドされながら、X軸方向に移動可能である。第2移動機構42は、Z軸とほぼ平行な第1部分32の光学素子の光軸と交差するX軸方向に、第1ハウジング33に対して第2ハウジング35がスライドするようにガイドすることができる。
なお、第2ガイド機構44が、第1ハウジング33に形成された凹部を有し、第2ハウジング35に、凹部に対応する凸部を設けてもよい。
露光装置EXの稼働時(通常の露光シーケンス時)においては、第2部分34(第2ハウジング35)は、固定機構(不図示)によって、位置を固定される。固定機構は、第2部分34が露光光ELの光路上に配置されるように、第2ハウジング35を固定する。
図9(A)は、第2部分34が露光光ELの光路上に配置されている状態である。図9(A)に示す状態から、図9(B)に示す状態に変化するように、第2ハウジング35を移動して、第2部分34を露光光ELの光路上から退避させることができる。なお、本実施形態においては、第1ハウジング33から第2ハウジング35を外して第2部分34(第2ハウジング35)を交換することもできる。
また、第1ハウジング33に対して第2ハウジング35を移動させた状態、つまり第2部分34を露光光ELの光路から退避させた状態で、第1部分32の光学素子のメンテナンス作業、あるいは調整作業を実行することができる。第1ハウジング33に対して第2ハウジング35を移動させることによって、作業者は、第1ハウジング33の下端の開口から、第1部分32の光学素子に円滑にアクセスすることができる。したがって、良好な作業性で、メンテナンス作業、調整作業等を実行することができる。
以上説明したように、本実施形態によれば、照明装置ISの大型化を抑制することができる。また、本実施形態によれば、照明装置ISのメンテナンス作業、調整作業等を円滑に実行することができる。
なお、上述の実施形態においては、光源装置11及び第2光学系14が複数配置されている場合を例にして説明したが、1つでもよい。また、入射部12が、光源装置11及び第2光学系14に応じて、1つでもよい。
なお、上述の実施形態においては、射出端24の数が、入射部12の数より多い場合を例にして説明したが、射出端24の数が、入射部12の数より少なくてもよい。また、射出端24が1つでもよい。また、照明モジュールIL及び投影光学系PLが1つでもよい。
なお、上述の実施形態の基板Pとしては、ディスプレイデバイス用のガラス基板のみならず、半導体デバイス製造用の半導体ウエハ、薄膜磁気ヘッド用のセラミックウエハ、あるいは露光装置で用いられるマスクまたはレチクルの原版(合成石英、シリコンウエハ)等が適用される。
なお、露光装置EXとしては、マスクMと基板Pとを同期移動してマスクMのパターンを介した露光光ELで基板Pを走査露光するステップ・アンド・スキャン方式の走査型露光装置(スキャニングステッパ)の他に、マスクMと基板Pとを静止した状態でマスクMのパターンを一括露光し、基板Pを順次ステップ移動させるステップ・アンド・リピート方式の投影露光装置(ステッパ)にも適用することができる。
また、本発明は、米国特許第6341007号明細書、米国特許第6208407号明細書、米国特許第6262796号明細書等に開示されているような、複数の基板ステージを備えたツインステージ型の露光装置にも適用できる。
また、本発明は、米国特許第6897963号明細書、欧州特許出願公開第1713113号明細書等に開示されているような、基板を保持する基板ステージと、基板を保持せずに、基準マークが形成された基準部材及び/又は各種の光電センサを搭載した計測ステージとを備えた露光装置にも適用することができる。また、複数の基板ステージと計測ステージとを備えた露光装置を採用することができる。
露光装置EXの種類としては、液晶表示素子製造用又はディスプレイ製造用の露光装置に限られず、基板Pに半導体素子パターンを露光する半導体素子製造用の露光装置、薄膜磁気ヘッド、撮像素子(CCD)、マイクロマシン、MEMS、DNAチップ、あるいはレチクル又はマスクなどを製造するための露光装置などにも広く適用できる。
なお、上述の各実施形態においては、レーザ干渉計を含む干渉計システムを用いて各ステージの位置情報を計測するものとしたが、これに限らず、例えば各ステージに設けられるスケール(回折格子)を検出するエンコーダシステムを用いてもよい。
なお、上述の実施形態においては、光透過性の基板上に所定の遮光パターン(又は位相パターン・減光パターン)を形成した光透過型マスクを用いたが、このマスクに代えて、例えば米国特許第6778257号明細書に開示されているように、露光すべきパターンの電子データに基づいて透過パターン又は反射パターン、あるいは発光パターンを形成する可変成形マスク(電子マスク、アクティブマスク、あるいはイメージジェネレータとも呼ばれる)を用いてもよい。また、非発光型画像表示素子を備える可変成形マスクに代えて、自発光型画像表示素子を含むパターン形成装置を備えるようにしても良い。
上述の実施形態の露光装置EXは、本願請求の範囲に挙げられた各構成要素を含む各種サブシステムを、所定の機械的精度、電気的精度、光学的精度を保つように、組み立てることで製造される。これら各種精度を確保するために、この組み立ての前後には、各種光学系については光学的精度を達成するための調整、各種機械系については機械的精度を達成するための調整、各種電気系については電気的精度を達成するための調整が行われる。各種サブシステムから露光装置への組み立て工程は、各種サブシステム相互の、機械的接続、電気回路の配線接続、気圧回路の配管接続等が含まれる。この各種サブシステムから露光装置への組み立て工程の前に、各サブシステム個々の組み立て工程があることはいうまでもない。各種サブシステムの露光装置への組み立て工程が終了したら、総合調整が行われ、露光装置全体としての各種精度が確保される。なお、露光装置の製造は温度およびクリーン度等が管理されたクリーンルームで行うことが望ましい。
半導体デバイス等のマイクロデバイスは、図10に示すように、マイクロデバイスの機能・性能設計を行うステップ201、この設計ステップに基づいたマスク(レチクル)を製作するステップ202、デバイスの基材である基板を製造するステップ203、上述の実施形態に従って、マスクのパターンからの露光光で基板を露光して、そのパターンを基板Pに転写すること、パターンが転写された基板を現像し、パターンに対応する形状の転写パターン層を基板に形成すること、及び転写パターン層を介して基板を加工することを含む基板処理ステップ204、デバイス組み立てステップ(ダイシング工程、ボンディング工程、パッケージ工程などの加工プロセスを含む)205、検査ステップ206等を経て製造される。
なお、上述の実施形態及び変形例の要件は、適宜組み合わせることができる。また、一部の構成要素を用いない場合もある。また、法令で許容される限りにおいて、上述の実施形態及び変形例で引用した露光装置などに関する全ての公開公報及び米国特許の開示を援用して本文の記載の一部とする。
なお、上述の実施形態では、照明装置が露光装置に適用される場合を例にして説明したが、照明光を使用する装置、例えば基板の検査装置等にも適用することができる。
本実施形態に係る露光装置の外観を示す図である。 本実施形態に係る露光装置の概略を示す構成図である。 本実施形態に係る露光装置の概略を示す正面図である。 本実施形態に係る照明装置を上方から見た図である。 本実施形態に係る照明装置の概略を示す構成図である。 本実施形態に係る照明装置の概略を示す構成図である。 本実施形態に係る第1光学系及びボディの一部を+Y側から見た図である。 本実施形態に係る第1光学系及びボディの一部を+Z側から見た図である。 本実施形態に係る第1光学系の動作の一例を示す図である。 デバイスの製造工程の一例を説明するためのフローチャートである。
符号の説明
1…マスクステージ、2…基板ステージ、3…チャンバ装置、3T…上面、4…ボディ、5…制御装置、7…ベースプレート、8…第1コラム、9…第2コラム、10…射出部、11…光源装置、12…入射部、13…第1光学系、14…第2光学系、22…第1部分光学系、23…第2部分光学系、25…光ファイバユニット、30…ハウジング、31…ハンドル、32…第1部分、33…第1ハウジング、34…第2部分、35…第2ハウジング、36…ハウジング、40…移動機構、41…第1移動機構、42…第2移動機構、43…第1ガイド機構、44…第2ガイド機構、AX…光軸、EL…露光光、IL…照明モジュール、IS…照明装置、M…マスク、P…基板、PL…投影光学系、PS…投影システム

Claims (11)

  1. 投影光学系を介して感光基板に転写される物体を、光源装置から射出される照明光により照明する照明装置であって、
    前記照明光を受光して前記物体に照射する第1光学系と、
    前記光源装置から射出された前記照明光を前記第1光学系に導く第2光学系と、
    前記第1光学系の少なくとも一部が配置される凹部が形成された上面を有し、前記投影光学系を支持するとともに、前記投影光学系の上方で前記上面に当該照明装置を支持するボディと、
    前記ボディに配置され、前記ボディに対する前記第1光学系の移動をガイドする第1ガイド機構を有し、前記第1光学系の少なくとも一部を支持して移動可能な移動機構と、を備え
    前記第1光学系の移動において前記第1光学系の少なくとも一部が前記凹部を通過する照明装置。
  2. 前記第1光学系は、前記第1光学系から導かれた前記照明光を受光して複数の射出端に導く光ファイバを有する第1部分光学系と、前記第1部分光学系から射出される前記照明光を前記物体に照射する第2部分光学系とを有し、
    前記移動機構は、前記第1部分光学系を支持して移動する請求項記載の照明装置。
  3. 前記第1ガイド機構は、第1部分光学系の移動をガイドする請求項記載の照明装置。
  4. 前記移動機構は、前記第2部分光学系の少なくとも一部を移動可能である請求項又は記載の照明装置。
  5. 前記第2部分光学系は、第1部分と第2部分とを有し、
    前記移動機構は、前記第1部分を収容する第1ハウジングに配置され、前記第2部分を
    収容する第2ハウジングの移動をガイドする第2ガイド機構を有する請求項記載の照明装置。
  6. 前記第2ハウジングの移動により、前記第2部分が前記露光光の光路上から退避可能である請求項5に記載の照明装置。
  7. 前記第1ガイド機構により、前記第1部分光学系及び前記第2部分光学系の第1部分は、前記第1部分の光学素子の光軸とほぼ平行なZ軸と交差するY軸方向に移動可能であり、
    前記第2ガイド機構により、前記第2部分光学系の第2部分は前記Z軸及び前記Y軸に交差するX軸方向に移動可能である請求項5又は6に記載の照明装置。
  8. 前記第1部分は、シャッタ装置、コリメートレンズ、及びフライアイインテグレータを含む請求項5〜7のいずれか一項に記載の照明装置。
  9. 前記第2部分は、コンデンサレンズを含む請求項5〜8のいずれか一項に記載の照明装置。
  10. パターンが形成されたマスクを支持する第1支持機構と、
    感光基板を支持する第2支持機構と、
    前記第1支持機構に支持された前記マスクのパターンの像を、前記第2支持機構に支持された前記感光基板に投影する複数の投影光学系と、
    前記第1支持機構に支持された前記マスクを照明し、前記パターンを介して前記感光基板を露光する請求項1〜のいずれか一項記載の照明装置と、を備える露光装置。
  11. 請求項10記載の露光装置を用いて、前記パターンを前記感光基板に転写することと、
    前記パターンが転写された前記感光基板を現像し、前記パターンに対応する形状の転写パターン層を前記感光基板に形成することと、
    前記転写パターン層を介して前記感光基板を加工することと、を含むデバイス製造方法。
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