TWI512408B - 微影設備,用於微影設備之支撐平台及元件製造方法 - Google Patents

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Description

微影設備,用於微影設備之支撐平台及元件製造方法
本發明係關於一種微影設備、一種用於微影設備之支撐平台,及一種用於使用微影設備來製造元件之方法。
微影設備為將所要圖案施加至基板上(通常施加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,圖案化元件(其或者被稱作光罩或比例光罩)可用以產生待形成於IC之個別層上之電路圖案。可將此圖案轉印至基板(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)層上而進行圖案之轉印。一般而言,單一基板將含有經順次地圖案化之鄰近目標部分之網路。已知微影設備包括:所謂步進器,其中藉由一次性將整個圖案曝光至目標部分上來輻照每一目標部分;及所謂掃描器,其中藉由在給定方向(「掃描」方向)上經由輻射光束而掃描圖案同時平行或反平行於此方向而同步地掃描基板來輻照每一目標部分。亦有可能藉由將圖案壓印至基板上而將圖案自圖案化元件轉印至基板。
已提議將微影投影設備中之基板浸潤於具有相對高折射率之液體(例如,水)中,以便填充在投影系統之最終器件與基板之間的空間。在一實施例中,液體為蒸餾水,但可使用另一液體。將參考液體來描述本發明之一實施例。然 而,另一流體可合適,特別是濕潤流體、不可壓縮流體,及/或折射率高於空氣之折射率(理想地,高於水之折射率)之流體。排除氣體之流體特別理想。此情形之要點係實現較小特徵之成像,此係因為曝光輻射在液體中將具有較短波長。(液體之效應亦可被視為增加系統之有效數值孔徑(NA)且亦增加聚焦深度)。已提議其他浸潤液體,包括懸浮有固體粒子(例如,石英)之水,或具有奈米粒子懸浮液(例如,最大尺寸高達10奈米之粒子)之液體。懸浮粒子可能具有或可能不具有相似於或相同於懸浮有該等粒子之液體之折射率的折射率。可合適之其他液體包括烴,諸如,芳族、氟代烴及/或水溶液。
將基板或基板及基板平台浸沒於液體浴中(見(例如)美國專利第4,509,852號)意謂在掃描曝光期間存在必須被加速之大液體本體。此情形需要額外或更強大之馬達,且液體中之擾動可能導致不良且不可預測之效應。
在浸潤設備中,藉由流體處置系統、元件結構或設備來處置浸潤流體。在一實施例中,流體處置系統可供應浸潤流體且因此為流體供應系統。在一實施例中,流體處置系統可至少部分地限制浸潤流體且藉此為流體限制系統。在一實施例中,流體處置系統可提供對浸潤流體之障壁且藉此為障壁構件,諸如,流體限制結構。在一實施例中,流體處置系統可創製或使用氣流,例如,以幫助控制浸潤流體之流動及/或位置。氣流可形成用以限制浸潤流體之密封件,因此,流體處置結構可被稱作密封構件;此密封構 件可為流體限制結構。在一實施例中,將浸潤液體用作浸潤流體。在彼狀況下,流體處置系統可為液體處置系統。關於前述描述,在此段落中對關於流體所定義之特徵的參考可被理解為包括關於液體所定義之特徵。
在微影設備中利用浸潤流體可引入某些困難。舉例而言,使用浸潤流體可在微影設備內引起額外熱負荷,此情形可影響在基板上形成影像之準確度。
在一些情況下,熱負荷橫越基板可能非均一,從而引起影像之非均一變化。藉由實例,熱負荷可由流體處置系統之操作及/或由浸潤流體之蒸發造成。此等效應可局域化至基板之部件。因此,在基板中可存在局域化溫度改變,從而引起基板之局域化熱膨脹或收縮。此情形又可引起疊對誤差及/或臨界尺寸(CD)之局域化變化。
舉例而言,需要提供一種系統,在該系統中可縮減局域化熱負荷之效應。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,且該等調 節區中每一者經組態成使得其對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由一流體處置結構提供之一浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;複數個溫度感測器,其經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度;及一控制器,其經組態以基於來自該等溫度感測器之量測資料來控制該調節系統。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,其中該等 調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一第一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該第一調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一第二調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節 單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一抽取系統,其經組態以自該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體。
根據本發明之一態樣,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面,該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之其各別調節區及/或自該支撐區段之其各別調節區移除熱能。
根據本發明之一態樣,提供一種元件製造方法,該元件製造方法包含:通過藉由一流體處置結構提供之一浸潤液體將一經圖案化輻射光束投影至一投影系統與一基板之間的一空間,該基板被支撐於一支撐平台之一支撐區段之一上部表面上;使用一調節系統以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含複數個調節單元,該複數個調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調 節區移除熱能,該等調節區中每一者對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由該流體處置結構提供之浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比;及獨立地控制該等調節單元中每一者。
根據本發明之一態樣,提供一種元件製造方法,該元件製造方法包含:通過一浸潤液體將一經圖案化輻射光束投影至一投影系統與一基板之間的一空間,該基板被支撐於一支撐平台之一支撐區段上;使用一調節系統以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,每一調節單元經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及基於來自複數個溫度感測器之量測資料來控制該調節系統,該複數個溫度感測器各自經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度。
根據本發明之一態樣,提供一種產生用於複數個溫度感測器之校準校正資料之方法,該複數個溫度感測器各自經組態以量測一微影設備中之一支撐平台之溫度,該方法包含:自該等溫度感測器實質上同時地獲得量測資料;基於用於每一溫度感測器之該量測資料及現有校準資料來判定用於每一溫度感測器之溫度資料;針對每一溫度感測器判定其溫度資料與用於該複數個溫度感測器之平均溫度資料之一偏差;及判定對應於該經判定偏差的用於每一溫度感 測器之校準校正資料。
現在將參看隨附示意性圖式而僅藉由實例來描述本發明之實施例,在該等圖式中,對應元件符號指示對應部件。
圖1示意性地描繪根據本發明之一實施例的微影設備。該設備包含:- 照明系統(照明器)IL,其經組態以調節輻射光束B(例如,UV輻射或DUV輻射);- 支撐結構(例如,光罩平台)MT,其經建構以支撐圖案化元件(例如,光罩)MA,且連接至經組態以根據某些參數來準確地定位圖案化元件MA之第一定位器PM;- 支撐平台,例如,用以支撐一或多個感測器之感測器平台,或經建構以固持基板(例如,抗蝕劑塗佈基板)W之基板平台WT,該支撐平台連接至經組態以根據某些參數來準確地定位該平台之表面(例如,基板W之表面)之第二定位器PW;及- 投影系統(例如,折射投影透鏡系統)PS,其經組態以將藉由圖案化元件MA賦予至輻射光束B之圖案投影至基板W之目標部分C(例如,包含一或多個晶粒)上。
照明系統IL可包括用於引導、塑形或控制輻射的各種類型之光學組件,諸如,折射、反射、磁性、電磁、靜電或其他類型之光學組件,或其任何組合。
支撐結構MT固持圖案化元件MA。支撐結構MT以取決於圖案化元件MA之定向、微影設備之設計及其他條件(諸 如,圖案化元件MA是否被固持於真空環境中)的方式來固持圖案化元件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元件MA。支撐結構MT可為(例如)框架或平台,其可根據需要而固定或可移動。支撐結構MT可確保圖案化元件MA(例如)相對於投影系統PS處於所要位置。可認為本文對術語「比例光罩」或「光罩」之任何使用均與更通用之術語「圖案化元件」同義。
本文所使用之術語「圖案化元件」應被廣泛地解釋為指代可用以在輻射光束之橫截面中向輻射光束賦予圖案以便在基板之目標部分中創製圖案的任何元件。應注意,舉例而言,若被賦予至輻射光束之圖案包括相移特徵或所謂輔助特徵,則該圖案可能不會確切地對應於基板之目標部分中之所要圖案。通常,被賦予至輻射光束之圖案將對應於目標部分中所創製之元件(諸如,積體電路)中之特定功能層。
圖案化元件MA可為透射的或反射的。圖案化元件之實例包括光罩、可程式化鏡面陣列,及可程式化LCD面板。光罩在微影中為吾人所熟知,且包括諸如二元、交變相移及衰減相移之光罩類型,以及各種混合光罩類型。可程式化鏡面陣列之一實例使用小鏡面之矩陣配置,該等小鏡面中每一者可個別地傾斜,以便在不同方向上反射入射輻射光束。傾斜鏡面在藉由鏡面矩陣反射之輻射光束中賦予圖案。
本文所使用之術語「投影系統」應被廣泛地解釋為涵蓋 適於所使用之曝光輻射或適於諸如浸潤液體之使用或真空之使用之其他因素的任何類型之投影系統,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。可認為本文對術語「投影透鏡」之任何使用均與更通用之術語「投影系統」同義。
如此處所描繪,設備為透射類型(例如,使用透射光罩)。或者,設備可為反射類型(例如,使用上文所提及之類型之可程式化鏡面陣列,或使用反射光罩)。
微影設備可為具有兩個或兩個以上平台(或載物台或支撐件)之類型,例如,兩個或兩個以上基板平台,或一或多個基板平台與一或多個清潔平台、感測器平台或量測平台之組合。舉例而言,在一實施例中,微影設備為包含位於投影系統之曝光側之兩個或兩個以上平台的多載物台設備,每一平台包含及/或固持一或多個物件。在一實施例中,該等平台中之一或多者可固持輻射敏感基板。在一實施例中,該等平台中之一或多者可固持用以量測來自投影系統之輻射之感測器。在一實施例中,多載物台設備包含經組態以固持輻射敏感基板之第一平台(亦即,基板平台),及經組態以不固持輻射敏感基板之第二平台(在下文中通常(但不限於)被稱作量測、感測器及/或清潔平台)。第二平台可包含及/或可固持除了輻射敏感基板以外之一或多個物件。此一或多個物件可包括選自以下各者之一或多者:用以量測來自投影系統之輻射之感測器、一或多個對準標記,及/或清潔元件(用以清潔(例如)液體限制結 構)。
在此等「多載物台」機器中,可並行地使用多個平台,或可在一或多個平台上進行預備步驟,同時將一或多個其他平台用於曝光。微影設備可具有可以相似於基板、清潔、感測器及/或量測平台之方式予以並行地使用之兩個或兩個以上圖案化元件平台(或載物台或支撐件)。
在一實施例中,微影設備可包含編碼器系統,編碼器系統用以量測該設備之組件之位置、速度等等。在一實施例中,該組件包含基板平台。在一實施例中,該組件包含量測及/或感測器及/或清潔平台。編碼器系統可外加至或代替本文針對該等平台所描述之干涉計系統。編碼器系統包含與標尺或柵格相關聯(例如,配對)之感測器、傳感器或讀頭。在一實施例中,可移動組件(例如,基板平台及/或量測及/或感測器及/或清潔平台)具有一或多個標尺或柵格,且該等組件移動所相對的微影設備之框架具有感測器、傳感器或讀頭中之一或多者。感測器、傳感器或讀頭中之一或多者與標尺或柵格合作以判定組件之位置、速度等等。在一實施例中,組件移動所相對的微影設備之框架具有一或多個標尺或柵格,且可移動組件(例如,基板平台及/或量測及/或感測器及/或清潔平台)具有與標尺或柵格合作以判定組件之位置、速度等等的感測器、傳感器或讀頭中之一或多者。
參看圖1,照明器IL自輻射源SO接收輻射光束。舉例而言,當輻射源SO為準分子雷射時,輻射源SO與微影設備 可為分離實體。在此等狀況下,不認為輻射源SO形成微影設備之部件,且輻射光束係憑藉包含(例如)合適引導鏡面及/或光束擴展器之光束遞送系統BD而自輻射源SO傳遞至照明器IL。在其他狀況下,舉例而言,當輻射源SO為水銀燈時,輻射源SO可為微影設備之整體部件。輻射源SO及照明器IL連同光束遞送系統BD(在需要時)可被稱作輻射系統。
照明器IL可包含用於調整輻射光束之角強度分佈之調整器AD。通常,可調整照明器IL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(通常分別被稱作σ外部及σ內部)。此外,照明器IL可包含各種其他組件,諸如,積光器IN及聚光器CO。照明器IL可用以調節輻射光束,以在其橫截面中具有所要均一性及強度分佈。相似於輻射源SO,可能認為或可能不認為照明器IL形成微影設備之部件。舉例而言,照明器IL可為微影設備之整體部件,或可為與微影設備分離之實體。在後一狀況下,微影設備可經組態以允許照明器IL安裝於其上。視情況,照明器IL係可拆卸的,且可被分離地提供(例如,由微影設備製造商或另一供應商提供)。
輻射光束B入射於被固持於支撐結構(例如,光罩平台)MT上之圖案化元件(例如,光罩)MA上,且係藉由圖案化元件MA而圖案化。在已橫穿圖案化元件MA的情況下,輻射光束B傳遞通過投影系統PS,投影系統PS將該光束聚焦至基板W之目標部分C上。憑藉第二定位器PW及位置感 測器IF(例如,干涉量測元件、線性編碼器或電容性感測器),可準確地移動基板平台WT,例如,以使不同目標部分C定位於輻射光束B之路徑中。相似地,第一定位器PM及另一位置感測器(其未在圖1中被明確地描繪)可用以(例如)在自光罩庫之機械擷取之後或在掃描期間相對於輻射光束B之路徑來準確地定位圖案化元件MA。一般而言,可憑藉形成第一定位器PM之部件之長衝程模組(粗略定位)及短衝程模組(精細定位)來實現支撐結構MT之移動。相似地,可使用形成第二定位器PW之部件之長衝程模組及短衝程模組來實現基板平台WT之移動。在步進器(相對於掃描器)之狀況下,支撐結構MT可僅連接至短衝程致動器,或可固定。可使用圖案化元件對準標記M1、M2及基板對準標記P1、P2來對準圖案化元件MA及基板W。儘管所說明之基板對準標記佔據專用目標部分,但該等標記可位於目標部分C之間的空間中(此等標記被稱為切割道對準標記)。相似地,在一個以上晶粒提供於圖案化元件MA上之情形中,圖案化元件對準標記可位於該等晶粒之間。
所描繪設備可用於以下模式中至少一者中:
1.在步進模式中,在將被賦予至輻射光束B之整個圖案一次性投影至目標部分C上時,使支撐結構MT及基板平台WT保持基本上靜止(亦即,單次靜態曝光)。接著,使基板平台WT在X及/或Y方向上移位,使得可曝光不同目標部分C。在步進模式中,曝光場之最大大小限制單次靜態曝光中所成像之目標部分C之大小。
2.在掃描模式中,在將被賦予至輻射光束B之圖案投影至目標部分C上時,同步地掃描支撐結構MT及基板平台WT(亦即,單次動態曝光)。可藉由投影系統PS之放大率(縮小率)及影像反轉特性來判定基板平台WT相對於支撐結構MT之速度及方向。在掃描模式中,曝光場之最大大小限制單次動態曝光中之目標部分C之寬度(在非掃描方向上),而掃描運動之長度判定目標部分C之高度(在掃描方向上)。
3.在另一模式中,在將被賦予至輻射光束之圖案投影至目標部分C上時,使支撐結構MT保持基本上靜止,從而固持可程式化圖案化元件,且移動或掃描基板平台WT。在此模式中,通常使用脈衝式輻射源,且在基板平台WT之每一移動之後或在一掃描期間之順次輻射脈衝之間根據需要而更新可程式化圖案化元件。此操作模式可易於應用於利用可程式化圖案化元件(諸如,上文所提及之類型之可程式化鏡面陣列)之無光罩微影。
亦可使用對上文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。
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在製造具有微米尺度或甚至奈米尺度特徵之組件時具有其他應用,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、液晶顯示器(LCD)、薄膜磁頭,等等。
用於在投影系統PS之最終器件與基板之間提供液體之配 置可分類成三種通用種類。此等種類為浴類型配置、所謂局域化浸潤系統及全濕潤浸潤系統。在浴類型配置中,基板W之實質上全部及(視情況)基板平台WT之部分被浸沒於液體浴中。
局域化浸潤系統使用液體供應系統,其中液體僅提供至基板之局域化區域。藉由液體填充之空間的平面圖小於基板之頂部表面的平面圖,且經填充有液體之區域相對於投影系統PS保持實質上靜止,而基板W在彼區域下方移動。圖2至圖6展示可用於此系統中之不同供應元件。存在密封特徵以將液體密封至局域化區域。PCT專利申請公開案第WO 99/49504號中揭示一種經提議以安排此情形之方式。
在全濕潤配置中,液體係未受限制的。基板之整個頂部表面及基板平台之全部或部分被覆蓋於浸潤液體中。覆蓋至少該基板之液體之深度小。液體可為在基板上之液體膜,諸如,液體薄膜。浸潤液體可供應至投影系統及面對該投影系統之對向表面或供應於該投影系統及該對向表面附近(此對向表面可為基板及/或基板平台之表面)。圖2至圖5之液體供應元件中任一者亦可用於此系統中。然而,密封特徵不存在、未被啟動、不如正常一樣有效率,或以其他方式對於將液體僅密封至局域化區域無效。
如圖2及圖3所說明,液體係藉由至少一入口而供應至基板上,較佳地,沿著基板相對於最終器件之移動方向。液體在已傳遞於投影系統下方之後係藉由至少一出口而移除。隨著在-X方向上於器件下方掃描基板,在器件之+X 側處供應液體且在-X側處吸取液體。圖2示意性地展示如下配置:液體係經由入口被供應且在器件之另一側上係藉由連接至低壓力源之出口被吸取。在圖2之說明中,沿著基板相對於最終器件之移動方向供應液體,但並非需要為此狀況。圍繞最終器件所定位之入口及出口的各種定向及數目係可能的,圖3中說明一實例,其中圍繞最終器件以規則圖案來提供在任一側上的入口與出口之四個集合。應注意,在圖2及圖3中藉由箭頭來展示液體之流動方向。
圖4中展示具有局域化液體供應系統之另外浸潤微影解決方案。液體係藉由投影系統PS之任一側上之兩個凹槽入口被供應,且藉由經配置成自該等入口徑向地向外之複數個離散出口被移除。入口可配置於中心具有孔之板中,且投影光束通過該孔被投影。液體係藉由投影系統PS之一側上之一個凹槽入口被供應,且藉由投影系統PS之另一側上之複數個離散出口被移除,從而導致液體薄膜在投影系統PS與基板W之間流動。對將使用入口與出口之哪一組合的選擇可取決於基板W之移動方向(入口與出口之另一組合係非作用中的)。應注意,在圖4中藉由箭頭來展示流體及基板W之流動方向。
已提議之另一配置係提供具有液體限制結構之液體供應系統,液體限制結構沿著投影系統之最終器件與基板平台之間的空間之邊界之至少一部分而延伸。圖5中說明此配置。
在一實施例中,微影設備包含具有液體移除元件之液體 限制結構,液體移除元件具有經覆蓋有網眼或相似多孔材料之入口。網眼或相似多孔材料提供在投影系統之最終器件與可移動平台(例如,基板平台)之間的空間中接觸浸潤液體的二維孔陣列。在一實施例中,網眼或相似多孔材料包含蜂窩結構或其他多邊形網眼。在一實施例中,網眼或相似多孔材料包含金屬網眼。在一實施例中,網眼或相似多孔材料自始至終圍繞微影設備之投影系統之影像場而延伸。在一實施例中,網眼或相似多孔材料位於液體限制結構之底部表面上且具有面朝平台之表面。在一實施例中,網眼或相似多孔材料具有大體上平行於平台之頂部表面的其底部表面之至少一部分。
圖5示意性地描繪局域化液體供應系統或流體處置結構12,流體處置結構12沿著投影系統之最終器件與基板平台WT或基板W之間的空間之邊界之至少一部分而延伸。(請注意,此外或在替代例中,除非另有明確敍述,否則在以下本文中對基板W之表面的參考亦指代基板平台之表面)。流體處置結構在XY平面中相對於投影系統實質上靜止,但在Z方向上(在光軸之方向上)可能存在某相對移動。在一實施例中,密封件形成於流體處置結構12與基板W之表面之間,且可為諸如氣體密封件(歐洲專利申請公開案第EP-A-1,420,298號中揭示具有氣體密封件之此系統)或液體密封件之無接觸密封件。
流體處置結構12使在投影系統PS之最終器件與基板W之間的空間11中至少部分地含有液體。可圍繞投影系統PS之 影像場而形成至基板W之無接觸密封件16,使得液體經限制於基板W之表面與投影系統PS之最終器件之間的空間內。空間11係藉由定位於投影系統PS之最終器件下方且環繞投影系統PS之最終器件的流體處置結構12至少部分地形成。液體係藉由液體入口13被帶入至投影系統PS下方及流體處置結構12內之空間中。液體可藉由液體出口13移除。流體處置結構12可延伸至略高於投影系統PS之最終器件。液體液位上升至高於最終器件,使得提供液體緩衝。在一實施例中,流體處置結構12具有內部周邊,內部周邊在上部末端處緊密地符合投影系統PS或其最終器件之形狀且可(例如)為圈狀。在底部處,內部周邊緊密地符合影像場之形狀,例如,矩形,但並非需要為此狀況。
可藉由氣體密封件16而使在空間11中含有液體,氣體密封件16在使用期間形成於流體處置結構12之底部與基板W之表面之間。氣體密封件係藉由氣體形成。氣體密封件中之氣體係經由入口15而在壓力下提供至流體處置結構12與基板W之間的間隙。氣體係經由出口14被抽取。氣體入口15上之過壓、出口14上之真空位準及該間隙之幾何形狀經配置成使得在內部存在限制液體之高速氣流16。氣體對流體處置結構12與基板W之間的液體之力使在空間11中含有液體。入口/出口可為環繞空間11之環形凹槽。環形凹槽可連續或不連續。氣流16對於使在空間11中含有液體有效。美國專利申請公開案第US 2004-0207824號中揭示此系統,該公開案之全文以引用之方式併入本文中。在一實 施例中,流體處置結構12不具有氣體密封件。
圖6說明為液體供應系統之部件之流體處置結構12。流體處置結構12圍繞投影系統PS之最終器件之周邊(例如,圓周)而延伸。
部分地界定空間11之表面中之複數個開口50將液體提供至空間11。液體在進入空間11之前分別通過各別腔室54、56而傳遞通過側壁28中之開口29及側壁52中之開口50。
密封件提供於流體處置結構12之底部與對向表面(例如,基板W或基板平台WT或其兩者)之間。在圖6中,密封元件經組態以提供無接觸密封件且係由若干組件構成。自投影系統PS之光軸徑向地向外,提供延伸至空間11中之(選用)流動控制板51。控制板51可具有開口55以准許流動液體通過開口55;若使控制板51在Z方向(例如,平行於投影系統PS之光軸)上位移,則開口55可有益。開口180可自流體處置結構12之底部表面上之流動控制板51程向地向外,該底部表面面對對向表面(例如,基板W)(例如,與該對向表面(例如,基板W)相對)。開口180可在朝向對向表面之方向上提供液體。在成像期間,此情形可有用於藉由將基板W與基板平台WT之間的間隙填充有液體來防止浸潤液體中之氣泡形成。
用以自流體處置結構12與對向表面之間抽取液體之抽取器總成70可自開口180徑向地向外。抽取器總成70可作為單相抽取器或作為雙相抽取器而操作。抽取器總成70充當液體之彎液面320之彎液面牽制特徵。
氣刀90可自抽取器總成徑向地向外。全文以引用之方式併入本文中的美國專利申請公開案第US 2006/0158627號中詳細地揭示抽取器總成及氣刀之配置。
作為單相抽取器之抽取器總成70可包含液體移除元件、抽取器或入口,諸如,全文以引用之方式併入本文中的美國專利申請公開案第US 2006-0038968號中所揭示的抽取器總成。在一實施例中,液體移除元件70包含被覆蓋於多孔材料111中之入口120,多孔材料111用以使液體與氣體分離以實現單液相液體抽取。選擇腔室121中之負壓,使得形成於多孔材料111之孔中之彎液面防止周圍氣體被牽引至液體移除元件70之腔室121中。然而,當多孔材料111之表面接觸液體時,不存在用以限定流動之彎液面,且液體可自由地流動至液體移除元件70之腔室121中。
多孔材料111具有大量小孔,該等小孔各自具有在5微米至50微米之範圍內之尺寸,例如,寬度,諸如,直徑。多孔材料111可維持於在將供移除液體之表面(諸如,對向表面,例如,基板W之表面)上方的在50微米至300微米之範圍內之高度處。在一實施例中,多孔材料111具至少輕微親液性,亦即,與浸潤液體(例如,水)成小於90°(理想地小於85°,或理想地小於80°)之動態接觸角。
自氣刀90徑向地向外可提供一或多個出口210以自氣刀90移除氣體及/或移除可經過氣刀90而逸出之液體。一或多個出口210可位於氣刀90之一或多個出口之間。為了促進流體(氣體及/或液體)至出口210之導向,可在液體限制 結構12中提供凹座220,凹座220自氣刀90之出口及/或自氣刀90之出口之間被引導朝向出口210。
儘管圖6中未特定地說明,但液體供應系統具有用以應付液體液位之變化之配置。此情形係使得可應付積聚於投影系統PS與液體限制結構12之間的液體(形成(例如)彎液面400)且不會使該液體逸出。一種應付此液體之方式係提供疏液性(例如,疏水性)塗層。該塗層可圍繞流體處置結構12之頂部形成環繞開口之帶狀物,及/或圍繞投影系統PS之最後光學器件形成帶狀物。塗層可自投影系統PS之光軸徑向地向外。疏液性(例如,疏水性)塗層幫助使浸潤液體保持於空間11中。或者或另外,可提供一或多個出口201以移除到達相對於結構12之特定高度之液體。
另一局域化區域配置為使用氣體拖曳原理之流體處置結構。舉例而言,美國專利申請公開案第US 2008-0212046號、第US 2009-0279060號及第US 2009-0279062號中已描述所謂氣體拖曳原理。在彼系統中,抽取孔經配置為呈可理想地具有隅角之形狀。隅角可與較佳移動方向(諸如,步進方向或掃描方向)對準。對於在較佳方向上之給定速度,相比於在流體處置結構之表面中之兩個出口經對準成垂直於較佳方向的情況,隅角可與較佳移動方向對準的情況縮減對流體處置結構之表面中之兩個開口之間的彎液面的力。然而,本發明之一實施例可適用於一流體處置系統,該流體處置系統在平面圖中具有任何形狀,或具有諸如經配置為呈任何形狀之抽取開口之組件。在一非限制性 清單中,此形狀可包括諸如圓圈之橢圓、諸如矩形之直線形狀(例如,正方形),或諸如斜方形之平行四邊形,或諸如具有四個或四個以上尖角之星形的具有四個以上隅角之有隅角形狀。
在本發明之一實施例可涉及的US 2008/0212046 A1之系統之變化中,開口被配置所呈之有隅角形狀之幾何形狀允許針對在掃描方向及步進方向兩者上所對準之隅角而存在尖銳隅角(介於約60°與90°之間,理想地介於75°與90°之間,且最理想地介於75°與85°之間)。此情形允許在每一經對準隅角之方向上之速度增加。此係因為歸因於在掃描方向上之不穩定彎液面(例如,在超過臨界速度時)的液體小滴之創製縮減。在隅角與掃描方向及步進方向兩者對準時,可在彼等方向上達成增加速度。理想地,在掃描方向上之移動速度與在步進方向上之移動速度可實質上相等。
在微影設備內,基板可被支撐於支撐平台上。詳言之,支撐平台可包括經組態以支撐基板之下部表面之支撐區段。舉例而言,支撐區段之上部面可包括基底表面,基底表面具有自基底表面突出之複數個瘤節。基板之下部表面可被支撐於瘤節之上部面上。此配置可最小化或縮減基板與支撐平台相接觸之總面積,從而最小化或縮減污染物在支撐平台與基板之間轉移的可能性,及/或最小化或縮減污染物位於基板與支撐平台上之其支撐件之間的可能性,污染物位於基板與支撐平台上之其支撐件之間可引起基板之變形。
在一實施例中,在基板下方,圍繞瘤節之空間可連接至負壓源。因而,基板可被真空夾持至支撐平台。
在局域熱負荷作用於基板及/或支撐平台上之情況下,在(例如)基板內可存在局域溫度變化,從而引起局域熱膨脹或熱收縮,最顯著地是在平行於基板之上部主面及下部主面之方向上。然而,基板之熱膨脹及/或熱收縮可受到基板被夾持至之支撐平台抵抗。詳言之,用以抵抗熱膨脹及/或熱收縮之力可經由瘤節而施加至基板。
為了縮減或最小化基板內之溫度改變,可提供將熱能供應至支撐平台之支撐區段及/或自支撐平台之支撐區段移除熱能的調節系統。因而,可供應或移除熱以便補償基板及/或支撐平台上之熱負荷。調節系統可將熱直接提供至支撐區段或自支撐區段直接移除熱以補償支撐平台上之熱負荷。此外,調節系統可將熱提供至支撐區段或自支撐區段移除熱,使得熱自支撐區段流動至基板,或自基板流動至支撐區段,以便補償基板上之熱負荷。
圖7示意性地描繪可提供本發明之一實施例的支撐平台WT。圖7所描繪之實施例被簡化,且不為解釋本發明之一實施例所需要的基板平台之特徵未被描繪。然而,本發明之一實施例的支撐平台可包括許多此等額外特徵。
如圖所示,支撐平台WT可包括經組態以支撐基板W之支撐區段22。詳言之,基板W可藉由複數個瘤節20支撐。支撐平台WT進一步包括將熱能供應至支撐區段22及/或自支撐區段22移除熱能之調節系統21。
舉例而言,基板W係藉由通過瘤節20之熱傳導而熱耦合至支撐區段22,瘤節20與基板W之下部表面進行實體接觸。換言之,當調節系統21將熱能供應至支撐區段22或自支撐區段22移除熱能時,能量又分別自支撐區段轉移至基板或自基板轉移至支撐區段。
在圖8所描繪之實施例中,調節系統21可包括複數個可獨立控制調節單元23。每一調節單元可(例如)藉由控制線(為了清楚起見,圖8中未描繪該等控制線之全部)而連接至控制器24。可個別控制調節單元23中每一者可經組態成使得其可將熱能供應至支撐平台WT之支撐區段22及/或自支撐平台WT之支撐區段22移除熱能。
可個別控制調節單元23中每一者可經組態以將熱能供應至支撐區段22之各別調節區及/或自支撐區段22之各別調節區移除熱能。因而,控制器24可更有效地控制調節系統21以對基板W上之局域熱負荷作出回應。
舉例而言,若在基板W上存在局域化冷卻,則控制器24可控制調節系統21,使得一個可個別控制調節單元23將熱提供至支撐區段22之一部分,該部分鄰近於基板W之被提供有局域化熱負荷之區。
此情形可避免回應於基板W上之局域化熱負荷而加熱支撐平台WT之整個支撐區段22。此情形又可避免或縮減針對未劃分成分離調節區之調節系統的問題,亦即,基板W之未經受局域化熱負荷之區段的溫度可不必要地升高。此外,藉由如上文所論述將調節系統21組態成使得可將局域 化回應提供至局域化熱負荷,可得到較快回應。此係因為:如先前所論述,提高基板W之未經受局域化熱負荷之區的溫度(例如,藉由局域地提供大量熱能以縮減回應時間)的風險會縮減。
在一實施例中,調節系統21可經組態成使得與可個別控制調節單元23中每一者相關聯之調節區25粗略地匹配於基板W上之預期局域化熱負荷之佔據面積。
舉例而言,預期局域化熱負荷可藉由浸潤微影設備內之流體處置結構12提供。當基板W藉由支撐平台WT支撐時,流體處置結構12可將浸潤流體提供至基板W之上部表面之區域。
在一實施例中,調節系統21可經組態成使得可個別控制調節單元23中每一者與一調節區25相關聯,調節區25具有相似於流體處置結構12之面積的面積及相似縱橫比。藉由配置調節區25以很大程度上對應於由使用流體處置結構12造成之局域化熱負荷,調節系統21可經組態以在對基板W之未直接受到局域化熱負荷影響之區產生最小影響的情況下快速地對該局域化熱負荷作出回應。
在一實施例中,調節系統21可經組態成使得調節區25中每一者對應於支撐區段22之上部面之一區段,該區段具有在基板與藉由流體處置結構12提供之浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之範圍內的面積此區段可被稱為「濕潤佔據面積(wet footprint)」。藉由將調節單元25配置為在此範圍內,調節系統21可合適地對局域化熱負荷作出 回應。然而,調節區25之大小之選擇(及因此,調節系統21被劃分成之調節區25之數目)為一折衷。調節區25之大小愈大,則調節系統21可對局域化熱負荷作出之回應愈慢,及/或對基板W之未直接受到局域化熱負荷影響之區的影響愈大。相反地,縮減調節區25之大小涉及使用較大數目個調節區25。此情形可改良調節系統21對局域化熱負荷之回應的控制,及/或可縮減對基板W之未直接受到局域化熱負荷影響之區的影響。然而,提供較大數目個調節區25可涉及更複雜之控制系統,及/或可涉及較大數目個溫度感測器,以便提供與調節區25中每一者相關聯之可個別控制調節單元23的合適控制。以上範圍表示此折衷被視為可接受的範圍。
在一實施例中,該面積可在濕潤佔據面積之大約50%至大約150%之範圍內。將調節系統21配置成使得調節區25之大小在相比於上文所識別之範圍縮減的此範圍內可提供具有改良型特性之調節系統21。詳言之,調節系統21可能能夠較快地對局域化熱負荷作出回應,及/或可對基板W之未直接受到局域化熱負荷影響之區產生縮減效應,同時仍具有可接受之複雜性位準的用於調節系統21之控制系統,亦即,避免不良額外成本。
在一實施例中,調節區25中每一者可對應於支撐區段22之上部面之一區段,該區段具有介於1與大約2之間的縱橫比,亦即,長度對寬度之比率。調節區25可具有介於1與大約2之間的縱橫比的事實不會對調節區25中每一者可具 有之特定形狀強加限制,但僅僅規定任何形狀之長度可不大於此形狀之寬度之大約兩倍。因此,可具有相似縱橫比之濕潤佔據面積在與特定調節區25對準時可實質上重疊於一調節區25。為了清楚起見,可將此情形與使用假設狹長調節區進行比較。若此狹長調節區具有相同於濕潤佔據面積之面積,但遠長於濕潤佔據面積之寬度,則狹長調節區之僅小比例可在任一時間與濕潤佔據面積重疊。此情形可阻止由此狹長調節區構成之調節系統快速地對局域化熱負荷作出回應而不對基板W之未直接受到局域化熱負荷影響之區產生顯著影響。
在一實施例中,調節系統21可經組態成使得調節區25中之一者作為實質上圓形區帶而提供於支撐平台WT之支撐區段22之中心處。可將一或多個剩餘調節區25配置為支撐區段22之剩餘環帶之一或多個區段。
可適當地選擇支撐區段22之中心處之調節區25的大小及支撐區段22之剩餘環帶可被劃分成之區段的數目,使得調節區25中每一者之大小及縱橫比彼此適當地匹配且適當地匹配於局域化熱負荷之大小。
在一實施例中,如圖8所描繪,調節系統21可經組態成使得在支撐區段22之中心存在一個調節區25且存在環繞該調節區之六個調節區25。對於支撐平台WT之大小與藉由流體處置結構12提供之濕潤佔據面積之大小的特定組合,此配置可特別有益。舉例而言,若為了容納較大基板W而使用較大支撐平台WT,則可使用其他配置。
在一實施例中,如圖8所示,可個別控制調節單元23中每一者可包括一電加熱器26,每一電加熱器26受到控制器24獨立地控制。電加熱器26可提供於支撐平台WT內,及/或提供於支撐平台WT之頂部表面上,及/或提供於支撐平台WT之下部表面上,及/或提供於支撐平台WT之邊緣處。在後一狀況下,舉例而言,可以相似於美國專利公開案第US 2009/0279061號之方式配置一或多個電加熱器26,該公開案之內容的全文以引用之方式併入本文中。舉例而言,提供於支撐平台WT之上部表面上的電加熱器26可提供於支撐區段22之上部表面上之瘤節20之間。在一實施例中,支撐平台WT可進一步包括在其下部表面上之瘤節(圖7中未描繪)。在彼狀況下,電加熱器26可在下部表面上提供於下部表面上之瘤節之間。為了完整性起見,支撐平台WT之下部表面上之瘤節的配置可不同於提供於支撐區段22上以支撐基板W之下部表面之瘤節20的配置。詳言之,支撐平台WT之下部表面上之瘤節相比於提供於支撐區段22上以支撐基板W之下部表面之瘤節20可更寬地隔開。
可提供電加熱器之任何便利配置。舉例而言,可個別控制調節單元23中每一者之電加熱器26可包括經配置以遵循覆蓋調節區25內之複數個區域之路徑的電阻性加熱器件。在一實施例中,可使用薄膜加熱器。舉例而言,薄膜加熱器可包含形成為薄層之加熱器件。舉例而言,薄膜加熱器可藉由膠質物塗覆或被塗覆為塗層。
或者或另外,在如圖9所示之實施例中,可個別控制調 節單元23可各自包括一通道30,通道30遵循在對應調節區25中通過支撐區段22之路徑。通道30可進一步包括入口31及出口32,使得可提供調節流體以傳遞通過通道30。如圖9所示,每一通道30可具有一各別入口31及出口32。或者,通道30可共用共同入口31及出口32,使得將調節流體之單一供應並行地提供至通道30。在此狀況下,可提供適當閥調(valving)以獨立地控制每一通道中之調節流體之流動。調節流體可藉由針對每一可獨立控制調節單元23所提供之適當加熱器及/或冷卻器(圖中未繪示)調節,以便將熱能提供至調節區25及/或自調節區25移除熱能。
在一實施例中,如圖10所描繪,除了可個別控制調節單元23以外,調節系統21亦可包括全域調節單元35,而不管可個別控制調節單元23之性質如何。全域調節單元35可經組態以將熱能供應至所有調節區25及/或自所有調節區25移除熱能。
詳言之,可以通道36之形式提供全域調節單元35,通道36遵循通過所有調節區25之路徑。通道36可連接至入口37及出口38,使得可提供調節流體以傳遞通過全域調節單元35之通道36。根據需要,傳遞通過全域調節單元35之通道36的調節流體可藉由適當加熱器及/或冷卻器(圖中未繪示)調節,以便將熱供應至支撐區段22及/或自支撐區段22移除熱。或者或另外,可藉由諸如上文所描述的多個可獨立控制調節單元23之適當控制來提供全域調節。
在某些條件下,除了提供可個別控制調節單元23以外, 亦提供全域調節單元35可有益地提供較快回應。此外,若可個別控制調節單元23各自包含一電加熱器26(如上文所論述),則可需要結合由輸送調節流體之在支撐區段22內之通道36形成的全域調節單元35而使用此等電加熱器。此情形可用以自支撐區段22移除藉由可個別控制調節單元23中之一或多者產生之過量熱。
此外,因為諸如上文所描述之全域調節單元的全域調節單元35可增加熱橫越支撐區段22轉移之速率,所以全域調節單元35之額外提供可有益。因而,若存在局域化溫度改變,則全域調節單元35可圍繞支撐區段22快速地轉移熱。藉由分佈熱,橫越支撐區段22之溫度變化可縮減或最小化,且因此,橫越基板W之溫度變化可縮減或最小化。
如圖8所示,複數個溫度感測器40可提供於支撐平台WT之支撐區段22內。在一或多個電加熱器26提供於支撐平台WT之邊緣處之狀況下,可以相似於美國專利公開案第US 2009/0279061號之方式配置複數個溫度感測器40,該公開案之內容的全文以引用之方式併入本文中。控制器24可經組態以使用來自溫度感測器40之資料以便控制調節系統21。在一實施例中,至少一溫度感測器可提供於每一調節區25內。因而,用於每一調節區25之溫度量測資料可用以控制每一可個別控制調節單元23。
如圖8所示,在一實施例中,可針對一些或所有調節區25提供橫越調節區25而分佈之複數個溫度感測器40。來自此等溫度感測器40中每一者之資料可用以控制與每一調節 區相關聯之可個別控制調節單元23。因而,若在調節區25之一個側上存在局域化熱負荷,則相比於在每調節區25上提供僅單一溫度感測器40之配置,回應時間可較快。此係因為調節區25之正經歷局域化熱負荷之側上的溫度感測器相比於位於(例如)調節區25之中心處的溫度感測器40將較快地偵測溫度改變。
或者或另外,可針對每一調節區25提供橫越支撐平台WT之支撐區段22之厚度適當地分佈的多個溫度感測器40。舉例而言,若電加熱器26提供至支撐區段22之上部表面(諸如,在瘤節20之間),則一個溫度感測器40可提供於電加熱器26上方(例如,在其上部表面上),且一個溫度感測器40可提供於支撐平台WT之支撐區段22內。前者可提供較快地對基板W處之溫度改變作出回應的資料,而後者可較快地對支撐區段22之溫度改變作出回應。
取決於調節系統21之配置,溫度感測器40之其他分佈可適當。此外,對於不同調節區25,溫度感測器40之分佈可不同。
在一實施例中,控制器24可包括儲存用於溫度感測器40中每一者之校準資料之記憶體41。因而,控制器24可基於來自溫度感測器40之量測資料與儲存於記憶體41內之用於每一溫度感測器40之校準資料的組合來控制調節系統21。因而,儲存於記憶體41中之校準資料可用以提供藉由用以控制調節系統21之控制器24使用之溫度資料的所要準確度位準。
儲存於記憶體41中之校準資料可需要被更新。因而,控制器24可經組態以產生新校準資料或自諸如經特定地組態以執行校準程序之設備之外部源接收新校準資料。在任一狀況下,可藉由針對溫度感測器40之一或複數個已知溫度而比較來自每一溫度感測器40之量測資料來產生校準資料。然而,產生此資料可困難及/或耗時。詳言之,產生此資料可需要暫時中止微影設備之操作。此情形係不良的。
在一實施例中,控制器24之記憶體41進一步儲存用於每一溫度感測器40之校準校正資料。控制器24可經組態以基於來自每一溫度感測器40之溫度量測資料、儲存於記憶體41中之對應校準資料及對應校準校正資料來控制調節系統21。
控制器24可經組態以藉由執行特定校準校正資料產生程序來週期性地產生校準校正資料。此程序可在預期到複數個溫度感測器40之溫度實質上相同的任何時間執行。
為了執行校準校正資料產生程序,控制器24自經受校準校正資料產生程序之每一溫度感測器40接收量測資料,且使用儲存於記憶體41中之校準資料以產生溫度資料。計算用於經受該程序之溫度感測器40中每一者之溫度資料的平均值,且針對彼等溫度感測器40中每一者判定與此平均值之偏差。用於每一溫度感測器40之校準校正資料對應於基於當前校準值之測定值與針對程序中所有溫度感測器40之平均值的針對每一溫度感測器40之偏差。
若經受校準校正資料產生程序之溫度感測器40中每一者之溫度相同且一個溫度感測器之校準已漂移,則此漂移將藉由用於彼溫度感測器40之校準校正資料實質上校正,而以藉由用於其他溫度感測器40中每一者之校準校正資料引入的小誤差為代價。因而,校準校正資料可在無需執行全校準程序之情況下縮減溫度感測器漂移之效應。此溫度感測器漂移可針對已知溫度感測器40而發生。
實務上,倘若存在溫度感測器40之相對大樣本,則與平均測定溫度值的針對每一溫度感測器40之偏差可相當準確地反映針對彼溫度感測器40之校準漂移。
在一實施例中,可使用用於對應於調節區25之每一溫度感測器40之資料來執行諸如上文所論述之校準校正資料產生程序的校準校正資料產生程序。因而,可針對每一調節區25重複該程序。
或者或另外,在一實施例中,可針對每一調節區25內之溫度感測器40而使用用於彼調節區25及每一毗鄰調節區25內之溫度感測器40中每一者之資料來執行該程序。
或者或另外,可使用來自支撐平台WT內之所有溫度感測器40之資料來執行該程序。
用於執行校準校正資料產生程序之適當策略之選擇可取決於提供於每一調節區25內及/或提供於支撐平台WT內之溫度感測器40之數目。一般而言,所使用之溫度感測器40之數目愈大,則用於每一溫度感測器40之校準校正資料愈準確,其限制條件為溫度感測器40中每一者之實際溫度相 同。然而,藉由使用較大數目個溫度感測器40,橫越支撐平台WT的溫度感測器40之實際溫度變化愈大。因而,該策略之選擇亦可考量在用於支撐平台WT之程序循環中將何時執行校準校正資料產生程序的知識,如下文所論述。
一般而言,可需要在自將已知局域化熱負荷施加至支撐平台WT時之時間點起的最大可能消逝時間之後執行校準校正資料產生程序。此情形可縮減或最小化橫越支撐平台WT之溫度變化。此情形又可最小化溫度感測器40之間的實際溫度變化,從而增加校準校正資料產生程序之準確度。
至少相比於用以產生校準資料之程序,校準校正資料產生程序可相對快速地執行。此外,該程序可在其他動作正在發生時執行,包括(例如)在支撐平台WT處於運動中時,其限制條件為該等其他動作不會在支撐平台WT上引入局域化熱負荷。
在一實施例中,當將支撐平台WT提供於微影設備內之供自支撐區段22移除基板W及/或將基板W裝載至支撐區段22上的部位處時,可執行校準校正資料產生程序。
或者或另外,當將支撐平台WT提供至微影設備內之供執行包括(例如)檢測已裝載至支撐平台WT上之基板W之一或多個度量衡程序的部位時,可執行校準校正資料產生程序。
一般而言,當浸潤微影設備之流體處置結構未將浸潤流體提供至藉由支撐平台WT支撐之基板W之上部表面上的 區域時,可在程序循環中之數個時間中之一或多者執行校準校正資料產生程序。
如上文所論述,調節系統21可包括複數個調節區25,且調節系統21可經控制以獨立地控制應用於調節區25中每一者內之調節。
在一實施例中,如圖11所描繪,支撐平台WT之支撐區段22可另外由分離支撐平台區段61形成,分離支撐平台區段61係藉由連接器62而機械地連接至鄰近支撐平台區段61。舉例而言,此情形可促進被提供有可個別控制調節單元23之支撐區段22之製造。舉例而言,此情形可促進具有複數個調節區25之支撐平台WT之製造,複數個調節區25各自具有一分離通道30,調節流體可通過分離通道30被提供以便獨立地調節彼調節區25,如上文所論述。
或者或另外,在亦如圖11所描繪之實施例中,支撐平台WT可包括多個獨立邊緣抽取單元63。可提供此等邊緣抽取單元63以自基板W之邊緣與支撐平台WT內之凹座65之邊緣之間的間隙64抽取浸潤流體及可夾雜於浸潤流體內之氣體氣泡,基板W被支撐於支撐平台WT內之凹座65中。可提供抽取單元63以縮減或最小化氣泡自間隙64逸出至投影系統PS之最終器件與基板W之間的空間中之浸潤流體中的可能性。然而,抽取單元63之操作可產生局域熱負荷,尤其是可引起冷卻。藉由圍繞支撐平台WT之支撐區段22之邊緣提供多個可獨立控制抽取單元63,可僅在必要處及/或在必要時執行抽取程序。此情形可縮減基板W之總熱負 荷。儘管在圖11所描繪之實施例中分離抽取單元63之數目對應於除了中心調節區25以外之調節區25之數目,但無需為此狀況且可提供任何數目個可獨立控制抽取單元63。
或者或另外,在一實施例中,可鄰近於間隙64提供複數個可獨立控制加熱器66,間隙64係在基板W之邊緣與基板W被支撐之凹座65之邊緣之間。可提供及控制此等加熱器66以補償由抽取單元63造成之冷卻。因而,若提供複數個抽取單元63,則可提供及控制對應加熱器66以與鄰近抽取單元63一致地操作。
然而,可使用替代配置。舉例而言,即使提供單一抽取系統63,仍可提供複數個可獨立控制加熱器66。在任何狀況下,可使單一可獨立控制加熱器66與複數個可獨立控制抽取單元63相關聯,或可針對每一可獨立控制抽取單元63提供複數個可獨立控制加熱器66。
一或多個抽取單元63及一或多個加熱器66可受到用以控制調節系統21之控制器24控制。或者,可提供一或多個額外控制器。
應瞭解,上文所描述之特徵中任一者均可與任何其他特徵一起使用,且其不僅僅為本申請案中所涵蓋的明確地所描述之彼等組合。舉例而言,本發明之一實施例可應用於圖2至圖4之實施例。此外,本文對加熱或加熱器之論述應被理解為分別涵蓋冷卻或冷卻器。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐 區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,且該等調節區中每一者經組態成使得其對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由一流體處置結構提供之一浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比。
在一實施例中,該等調節單元中每一者包含一電加熱器。
在一實施例中,該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體且連接至用以提供該調節流體之一入口及用於排出該調節流體之一出口。
在一實施例中,該調節系統進一步包含一全域調節單元,該全域調節單元經組態以將熱能供應至所有該等調節區及/或自所有該等調節區移除熱能。
在一實施例中,該全域調節單元包含一通道,該通道經組態以輸送一調節流體以傳遞通過該等調節區中每一者,且連接至用以提供該調節流體之一關聯入口及用於排出該調節流體之一關聯出口。
在一實施例中,該支撐平台進一步包含:複數個溫度感 測器,每一感測器經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度;及一控制器,其經組態以控制該調節系統,該控制器經組態以基於來自該等溫度感測器之量測資料來控制該調節系統。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;複數個溫度感測器,其經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度;及一控制器,其經組態以基於來自該等溫度感測器之量測資料來控制該調節系統。
在一實施例中,至少一溫度感測器提供至每一調節區。
在一實施例中,複數個溫度感測器提供至每一調節區。
在一實施例中,其中該控制器包含一記憶體,該記憶體經組態以儲存用於該等溫度感測器中每一者之校準資料。
在一實施例中,該控制器經組態以基於一校準測試來產生或接收經修訂校準資料,在該校準測試中,當一溫度感測器處於一已知溫度時,該溫度感測器提供量測資料。
在一實施例中,該控制器經組態以儲存用於每一溫度感測器之校準校正資料,且該控制器經組態以基於來自該等 溫度感測器之量測資料、該對應校準資料及該對應校準校正資料來控制該調節系統。
在一實施例中,該控制器經組態以藉由執行包含以下各者之一校準校正資料產生程序來產生該校準校正資料:自複數個該等溫度感測器實質上同時地獲得量測資料;基於用於每一溫度感測器之該量測資料及該校準資料來判定用於每一溫度感測器之溫度資料;針對每一溫度感測器判定其溫度資料與用於該複數個溫度感測器之平均溫度資料之一偏差;及儲存對應於該經判定偏差的用於每一溫度感測器之校準校正資料。
在一實施例中,使用來自該支撐區段之一調節區內之所有該等溫度感測器的量測資料來執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,使用來自該支撐區段內之所有該等溫度感測器的量測資料來執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,當一流體處置結構未將浸潤流體提供至藉由該支撐平台支撐之一基板之一上部表面上的一區域時執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,當該支撐平台處於一微影設備中之一部位時執行該校準資料產生程序,在該部位處發生以下各者中至少一者:自該支撐平台卸載該基板;將該基板裝載至該支撐平台;及/或藉由一量測系統來檢測藉由該支撐平台支撐之該基板。
在一實施例中,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐該 基板,且該支撐平台進一步包含一抽取系統,該抽取系統經組態以自該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤流體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,每一抽取單元經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤流體。
在一實施例中,該支撐平台進一步包含一第二調節系統,該第二調節系統經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於一凹座之邊緣與該基板之該邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能。
在一實施例中,該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該 支撐區段之該各別調節區移除熱能,其中該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體。
在一實施例中,選自以下各者之至少一者:該支撐平台進一步包含一第二調節系統,該第二調節系統經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於一凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能;該支撐平台進一步包含一抽取系統,該抽取系統經組態以自一凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體;及/或該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一第一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該第一調節 系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一第二調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能。
在一實施例中,選自以下各者之至少一者:該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體,該通道連接至一各別入口及出口;該支撐平台進一步包含一抽取系統,該抽取系統經組態以自該間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體;及/或該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一調節系統,其經組態以將熱能供應至該 支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一抽取系統,該抽取系統經組態以自該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體。
在一實施例中,選自以下各者之至少一者:該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體且連接至一各別入口及出口;該支撐平台進一步包含一第二調節系統,該第二調節系統經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能;及/或該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區。
在一態樣中,提供一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表 面,該支撐區段包含藉由一連接器而彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之其各別調節區及/或自該支撐區段之其各別調節區移除熱能。
在一實施例中,選自以下各者之至少一者:該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體且連接至一各別入口及出口;該支撐平台進一步包含一第二調節系統,該第二調節系統經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於一凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能;及/或該支撐平台進一步包含一抽取系統,該抽取系統經組態以在其中自一凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以在其中自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體。
在一態樣中,提供一種微影設備,該微影設備包含一如 前述技術方案中任一項之支撐平台。
在一態樣中,提供一種元件製造方法,該元件製造方法包含:通過藉由一流體處置結構提供之一浸潤液體將一經圖案化輻射光束投影至一投影系統與一基板之間的一空間,該基板被支撐於一支撐平台之一支撐區段之一上部表面上;使用一調節系統以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含複數個調節單元,該複數個調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,該等調節區中每一者對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由該流體處置結構提供之浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比;及獨立地控制該等調節單元中每一者。
在一態樣中,提供一種元件製造方法,該元件製造方法包含:通過一浸潤液體將一經圖案化輻射光束投影至一投影系統與一基板之間的一空間,該基板被支撐於一支撐平台之一支撐區段上;使用一調節系統以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,每一調節單元經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及基於來自複數個溫度感測器之量測資料來控制該調節系統,該複數個溫度感測器各自經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度。
在一實施例中,該支撐區段在每一調節區中包含一溫度感測器。
在一實施例中,該調節系統之該控制係基於用於每一溫度感測器之該量測資料及儲存於一記憶體中之用於每一感測器之校準資料。
在一實施例中,該校準資料係基於一校準測試而產生,在該校準測試中,當一溫度感測器處於一已知溫度時,該溫度感測器提供量測資料。
在一實施例中,用於每一溫度感測器之校準校正資料儲存於該記憶體中;且該調節系統之該控制係基於來自該等溫度感測器之該量測資料、該對應校準資料及該對應校準校正資料。
在一實施例中,藉由執行包含以下各者之一校準校正資料產生程序來產生該校準校正資料:自複數個該等溫度感測器實質上同時地獲得量測資料;基於用於每一溫度感測器之該量測資料及該校準資料來判定用於每一溫度感測器之溫度資料;針對每一溫度感測器判定其溫度資料與用於該複數個溫度感測器之平均溫度資料之一偏差;及儲存對應於該經判定偏差的用於每一溫度感測器之校準校正資料。
在一實施例中,使用來自該支撐區段之一調節區內之所有該等溫度感測器的量測資料來執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,使用來自該支撐區段之所有該等溫度感 測器的量測資料來執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,當一流體處置結構未將浸潤流體提供至藉由該支撐平台支撐之一基板之一上部表面上的一區域時執行該校準校正資料產生程序。
在一實施例中,當該支撐平台處於一微影設備中之一部位時執行該校準資料產生程序,在該部位處發生以下各者中至少一者:自該支撐平台卸載一基板;將一基板裝載至該支撐平台;及/或藉由一量測系統來檢測藉由該支撐平台支撐之一基板。
在一態樣中,提供一種產生用於複數個溫度感測器之校準校正資料之方法,該複數個溫度感測器各自經組態以量測一微影設備中之一支撐平台之溫度,該方法包含:自該等溫度感測器實質上同時地獲得量測資料;基於用於每一溫度感測器之該量測資料及現有校準資料來判定用於每一溫度感測器之溫度資料;針對每一溫度感測器判定其溫度資料與用於該複數個溫度感測器之平均溫度資料之一偏差;及判定對應於該經判定偏差的用於每一溫度感測器之校準校正資料。
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、液晶顯示器(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 別與更通用之術語「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(通常將抗蝕劑層施加至基板且顯影經曝光抗蝕劑之工具)、度量衡工具及/或檢測工具中處理本文所提及之基板。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。另外,可將基板處理一次以上,例如,以便創製多層IC,使得本文所使用之術語「基板」亦可指代已經含有多個經處理層之基板。
本文所使用之術語「輻射」及「光束」涵蓋所有類型之電磁輻射,包括紫外線(UV)輻射(例如,具有為或為約365奈米、248奈米、193奈米、157奈米或126奈米之波長)。術語「透鏡」在內容背景允許時可指代各種類型之光學組件中任一者或其組合,包括折射及反射光學組件。
雖然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。舉例而言,本發明之實施例可採取如下形式:電腦程式,其含有描述如上文所揭示之方法的機器可讀指令之一或多個序列;或資料儲存媒體(例如,半導體記憶體、磁碟或光碟),其具有儲存於其中之此電腦程式。另外,可以兩個或兩個以上電腦程式來體現機器可讀指令。可將兩個或兩個以上電腦程式儲存於一或多個不同記憶體及/或資料儲存媒體上。
當藉由位於微影設備之至少一組件內之一或多個電腦處理器來讀取一或多個電腦程式時,本文所描述之任何控制 器可各自或組合地為可操作的。該等控制器可各自或組合地具有用於接收、處理及發送信號之任何合適組態。一或多個處理器經組態以與該等控制器中至少一者通信。舉例而言,每一控制器可包括用於執行包括用於上文所描述之方法之機器可讀指令之電腦程式的一或多個處理器。該等控制器可包括用於儲存此等電腦程式之資料儲存媒體,及/或用以收納此媒體之硬體。因此,該(該等)控制器可根據一或多個電腦程式之機器可讀指令進行操作。
本發明之一或多個實施例可適用於任何浸潤微影設備,特別地(但不獨佔式地)為上文所提及之彼等類型,且無論浸潤液體係以浴之形式被提供、僅提供於基板之局域化表面區域上,抑或未受限制的。在一未受限制配置中,浸潤液體可流動遍及基板及/或基板平台之表面,使得基板平台及/或基板之實質上整個未經覆蓋表面濕潤。在此未受限制浸潤系統中,液體供應系統可能不限制浸潤流體或其可能提供浸潤液體限制之比例,但未提供浸潤液體之實質上完全限制。
應廣泛地解釋本文所預期之液體供應系統。在某些實施例中,液體供應系統可為將液體提供至投影系統與基板及/或基板平台之間的空間之機構或結構組合。液體供應系統可包含一或多個結構、包括一或多個液體開口之一或多個流體開口、一或多個氣體開口或用於二相流之一或多個開口的組合。開口可各自為通向浸潤空間中之入口(或來自流體處置結構之出口)或出自浸潤空間之出口(或通向流體 處置結構中之入口)。在一實施例中,空間之表面可為基板及/或基板平台之部分,或空間之表面可完全地覆蓋基板及/或基板平台之表面,或空間可包覆基板及/或基板平台。液體供應系統可視情況進一步包括用以控制液體之位置、量、品質、形狀、流動速率或任何其他特徵之一或多個器件。
以上描述意欲為說明性而非限制性的。因此,對於熟習此項技術者將顯而易見,可在不脫離下文所闡明之申請專利範圍之範疇的情況下對所描述之本發明進行修改。
11‧‧‧空間
12‧‧‧流體處置結構/液體限制結構
13‧‧‧液體入口/液體出口
14‧‧‧出口
15‧‧‧氣體入口
16‧‧‧無接觸密封件/氣體密封件/氣流
20‧‧‧瘤節
21‧‧‧調節系統
22‧‧‧支撐區段
23‧‧‧可獨立控制調節單元/可個別控制調節單元
24‧‧‧控制器
25‧‧‧調節區/調節單元
26‧‧‧電加熱器
28‧‧‧側壁
29‧‧‧開口
30‧‧‧通道
31‧‧‧入口
32‧‧‧出口
35‧‧‧全域調節單元
36‧‧‧通道
37‧‧‧入口
38‧‧‧出口
40‧‧‧溫度感測器
41‧‧‧記憶體
51‧‧‧流動控制板
55‧‧‧開口
61‧‧‧支撐平台區段
62‧‧‧連接器
63‧‧‧邊緣抽取單元/抽取系統
64‧‧‧間隙
65‧‧‧凹座
66‧‧‧可獨立控制加熱器
70‧‧‧抽取器總成/液體移除元件
90‧‧‧氣刀
111‧‧‧多孔材料
120‧‧‧入口
121‧‧‧腔室
180‧‧‧開口
201‧‧‧出口
210‧‧‧出口
220‧‧‧凹座
320‧‧‧彎液面
400‧‧‧彎液面
AD‧‧‧調整器
B‧‧‧輻射光束
BD‧‧‧光束遞送系統
C‧‧‧目標部分
CO‧‧‧聚光器
IF‧‧‧位置感測器
IL‧‧‧照明系統/照明器
IN‧‧‧積光器
M1‧‧‧圖案化元件對準標記
M2‧‧‧圖案化元件對準標記
MA‧‧‧圖案化元件
MT‧‧‧支撐結構
P1‧‧‧基板對準標記
P2‧‧‧基板對準標記
PM‧‧‧第一定位器
PS‧‧‧投影系統
PW‧‧‧第二定位器
SO‧‧‧輻射源
W‧‧‧基板
WT‧‧‧基板平台/支撐平台
圖1描繪根據本發明之一實施例的微影設備;圖2及圖3描繪供微影投影設備中使用之液體供應系統;圖4描繪供微影投影設備中使用之另外液體供應系統;圖5描繪供微影投影設備中使用之另外液體供應系統;圖6以橫截面描繪供微影投影設備中使用之另外液體供應系統;圖7以橫截面描繪可與本發明之一實施例一起使用的支撐平台;圖8以平面圖描繪可與本發明之一實施例一起使用的支撐平台之部件;圖9以平面圖描繪可與本發明之一實施例一起使用的支撐平台之部件;圖10以平面圖描繪可與本發明之一實施例一起使用的支撐平台之部件;及 圖11以平面圖描繪可與本發明之一實施例一起使用的支撐平台。
23‧‧‧可獨立控制調節單元/可個別控制調節單元
24‧‧‧控制器
25‧‧‧調節區/調節單元
26‧‧‧電加熱器
40‧‧‧溫度感測器
41‧‧‧記憶體

Claims (20)

  1. 一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,且該等調節區中每一者經組態成使得其對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由一流體處置結構提供之一浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比。
  2. 如請求項1之支撐平台,其中該等調節單元中每一者包含一電加熱器。
  3. 如請求項1之支撐平台,其中該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之一通道,該通道經組態以輸送一調節流體且連接至用以提供該調節流體之一入口及用於排出該調節流體之一出口。
  4. 如請求項1之支撐平台,其中該調節系統進一步包含一全域調節單元,該全域調節單元經組態以將熱能供應至所有該等調節區及/或自所有該等調節區移除熱能。
  5. 如請求項4之支撐平台,其中該全域調節單元包含一通道,該通道經組態以輸送一調節流體以傳遞通過該等調節區中每一者,且連接至用以提供該調節流體之一關聯入口及用於排出該調節流體之一關聯出口。
  6. 如請求項1至5中任一項之支撐平台,其進一步包含:複數個溫度感測器,每一感測器經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度;及一控制器,其經組態以控制該調節系統,該控制器經組態以基於來自該等溫度感測器之量測資料來控制該調節系統。
  7. 如請求項6之支撐平台,其中該複數個溫度感測器之至少一溫度感測器提供至每一調節區。
  8. 如請求項6之支撐平台,其中該複數個溫度感測器提供至每一調節區。
  9. 如請求項6之支撐平台,其中該控制器包含一記憶體,該記憶體經組態以儲存用於該等溫度感測器中每一者之校準資料。
  10. 如請求項1至5中任一項之支撐平台,其中該支撐平台經組態以在一凹座中支撐該基板,且該支撐平台進一步包含一抽取系統,該抽取系統經組態以自該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取該浸潤流體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,每一抽取單元經組態以自該間隙之一各別片段抽取該浸潤流體。
  11. 如請求項1至5中任一項之支撐平台,其進一步包含一第二調節系統,該第二調節系統經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於一凹座之邊緣與該基板之該邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能。
  12. 如請求項1至5中任一項之支撐平台,其中該支撐區段包含藉由一連接器而將彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區。
  13. 一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,其中該等調節單元中每一者包含在該對應調節區內之 一通道,該通道經組態以輸送一調節流體。
  14. 一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一第一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該第一調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一第二調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙的一區及/或自該支撐平台之鄰近於該凹座之該邊緣與該基板之該邊緣之間的該間隙的該區移除熱能,該第二調節系統包含複數個可獨立控制調節單元,該複數個可獨立控制調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐平台之鄰近於該間隙之一各別片段的一各別區及/或自該支撐平台之鄰近於該間隙之該各別片段的該各別區移除熱能。
  15. 一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以在一凹座中支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面;一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/ 或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能;及一抽取系統,其經組態以自該凹座之邊緣與該基板之邊緣之間的一間隙抽取浸潤液體,該抽取系統包含複數個可獨立控制抽取單元,該複數個可獨立控制抽取單元各自經組態以自該間隙之一各別片段抽取浸潤液體。
  16. 一種用於一微影設備之支撐平台,該支撐平台經組態以支撐一基板,該支撐平台包含:一支撐區段,其經組態以在其一上部面上支撐一基板之一下部表面,該支撐區段包含藉由一連接器而將彼此機械地連接之複數個支撐平台區段,該等支撐平台區段中每一者對應於一各別調節區;及一調節系統,其經組態以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含可受到獨立地控制之複數個調節單元,該等調節單元中每一者經組態以將熱能供應至該支撐區段之其各別調節區及/或自該支撐區段之其各別調節區移除熱能。
  17. 一種微影設備,其包含一如請求項1至16中任一項之支撐平台。
  18. 一種元件製造方法,其包含:通過藉由一流體處置結構提供之一浸潤液體將一經圖案化輻射光束投影至一投影系統與一基板之間的一空 間,該基板被支撐於一支撐平台之一支撐區段之一上部表面上;使用一調節系統以將熱能供應至該支撐區段及/或自該支撐區段移除熱能,該調節系統包含複數個調節單元,該複數個調節單元各自經組態以將熱能供應至該支撐區段之一各別調節區及/或自該支撐區段之該各別調節區移除熱能,該等調節區中每一者對應於該支撐區段之該上部面之一區段,該區段具有在該基板與藉由該流體處置結構提供之浸潤流體相接觸之面積之大約50%至大約350%之一範圍內的一面積,且具有介於1與大約2之間的一縱橫比;及獨立地控制該等調節單元中每一者。
  19. 如請求項18之元件製造方法,其包含:基於來自複數個溫度感測器之量測資料來控制該調節系統,該複數個溫度感測器各自經組態以量測在一各別部位處該支撐平台之溫度。
  20. 一種產生用於複數個溫度感測器之校準校正資料之方法,該複數個溫度感測器各自經組態以量測一微影設備中之一支撐平台之溫度,該方法包含:自該等溫度感測器實質上同時地獲得量測資料;基於用於每一溫度感測器之該量測資料及現有校準資料來判定用於每一溫度感測器之溫度資料;針對每一溫度感測器判定其溫度資料與用於該複數個溫度感測器之平均溫度資料之一偏差;及 判定對應於該經判定偏差的用於每一溫度感測器之校準校正資料。
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