WO2016153051A1 - 検査装置 - Google Patents

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WO2016153051A1
WO2016153051A1 PCT/JP2016/059721 JP2016059721W WO2016153051A1 WO 2016153051 A1 WO2016153051 A1 WO 2016153051A1 JP 2016059721 W JP2016059721 W JP 2016059721W WO 2016153051 A1 WO2016153051 A1 WO 2016153051A1
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WO
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inspection
robot
room
cover
holder
Prior art date
Application number
PCT/JP2016/059721
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
映美子 秦
昌平 成田
靖人 安部
Original Assignee
大日本印刷株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 大日本印刷株式会社 filed Critical 大日本印刷株式会社
Priority to JP2017508473A priority Critical patent/JP6977557B2/ja
Publication of WO2016153051A1 publication Critical patent/WO2016153051A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
    • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
    • G01N21/95Investigating the presence of flaws or contamination characterised by the material or shape of the object to be examined
    • G01N21/956Inspecting patterns on the surface of objects
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03FPHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
    • G03F1/00Originals for photomechanical production of textured or patterned surfaces, e.g., masks, photo-masks, reticles; Mask blanks or pellicles therefor; Containers specially adapted therefor; Preparation thereof
    • G03F1/68Preparation processes not covered by groups G03F1/20 - G03F1/50
    • G03F1/82Auxiliary processes, e.g. cleaning or inspecting
    • G03F1/84Inspecting

Definitions

  • the present invention relates to an inspection apparatus such as a photomask.
  • the photomask pattern forming surface may be up when transporting the photomask with a SMIF (Standard-Mechanical-Interface) pod.
  • the pattern forming surface (hereinafter sometimes referred to as the inspection surface) is photographed with a camera from above the photomask.
  • FIG. 25 shows an example of an inspection apparatus 100 that photographs an inspection surface of a photomask from below.
  • a robot chamber 300 provided with a photomask transfer robot 500 and an inspection chamber 400 provided with a photomask inspection machine 600 are arranged adjacent to each other.
  • the inspection apparatus 100 is provided in the clean room 800.
  • the inspection machine 600 is disposed on the vibration isolation table 700.
  • the side of a photomask (not shown) is held by a holder 601 and placed with the inspection surface facing downward, and the inspection surface is imaged by the lower camera 602.
  • the robot room 300 and the inspection room 400 communicate with each other through an opening (passage opening) 302, and the inspection room 400 communicates with the clean room 800 through the opening 402.
  • Blowers 301 and 401 made of FFU (Fan Filter Unit) are provided on the ceilings of the robot room 300 and the inspection room 400, and thereby air forming a downflow is sent out.
  • ionizers 303 and 304 are provided at the upper wall of the robot chamber 300 and ionizers 403 and 404 are provided at the upper wall of the inspection chamber 400 in order to perform static elimination.
  • the air that forms the downflow sent into the inspection room 400 generates a rotating flow that entrains the airflow below the outer edge of the holder 601. For this reason, dust may stay in the vicinity of the inspection surface of the photomask, and the inspection surface may be contaminated.
  • the image is taken with the inspection surface of the photomask covered with a transparent protective member.
  • a problem may occur at the time of photographing because dust adheres to the protective member.
  • an air flow as indicated by an arrow is generated in the robot room 300 and the inspection room 400.
  • low-clean air containing dust from the lower part of the robot chamber 300 or the like moves to the inspection chamber 400 through the opening (passage port) 302, which may cause contamination of the inspection surface of the photomask.
  • an airflow staying in the vicinity of the ionizer 404 on the opening 42 side is also generated, and the cleanliness in the vicinity of the ionizer 404 is likely to be lowered.
  • the present invention has been made in consideration of the above points, and an object thereof is to provide an inspection apparatus capable of effectively avoiding contamination of an inspection object.
  • Another object of the present invention is to provide an inspection apparatus that avoids contamination of an inspection target due to dust collection from a camera or the like or electrostatic adsorption and prevents dust from staying in the vicinity of the inspection surface.
  • the present invention for solving the above-described problems is provided with a camera for photographing an inspection object from below, a moving stage for determining a photographing position of the inspection object, and provided above the moving stage, on the side of the inspection object. And an inspection room in which an inspection machine having a holder for holding a side is disposed, a blower unit for sending a downward airflow is provided at an upper part of the inspection room, and the moving stage has an opening on an upper surface.
  • the inspection apparatus is covered with a cover, and at least part of the opening edge of the cover is located inside the outer edge of the holder.
  • the above-described configuration allows the inspection surface to be inspected to be photographed from below with a camera to prevent contamination due to dust collection from the camera or electrostatic adsorption of dust, and air flow from the vicinity of the outer edge of the holder into the cover.
  • the dust below the outer edge of the holder can be caught and allowed to flow into the cover, and dust can be prevented from staying in the vicinity of the inspection surface to be inspected.
  • the exhaust in the cover is performed.
  • the dust in the cover is discharged out of the clean room in which the inspection device is arranged by exhausting the cover. Thereby, said airflow can be generated reliably.
  • dust in the cover can be suitably discharged out of the clean room. Dust that can be generated from the drive unit or wiring of the inspection machine is less clean than dust generated from other parts, so if it is released into a clean room, it will indirectly pollute the inspection target such as a photomask. As described above, it is desirable to separately discharge directly outside the clean room.
  • the robot room further includes a robot chamber in which a robot that conveys the inspection target is communicated with the inspection chamber through an opening (passage opening), and an opening is provided in a lower portion of the robot chamber.
  • a robot chamber in which a robot that conveys the inspection target is communicated with the inspection chamber through an opening (passage opening), and an opening is provided in a lower portion of the robot chamber.
  • the height position of the lower edge of the opening is below the holder. Therefore, the downflow airflow can be secured even in the vicinity of the inspection machine, and the airflow from the vicinity of the outer edge of the holder into the cover can be reliably generated.
  • the robot stage is covered with a cover having an opening on the upper surface. Thereby, the spreading
  • an inspection apparatus that avoids contamination of an inspection object due to dust collection from a camera or the like or electrostatic adsorption and prevents dust from staying near the inspection surface.
  • the second inspection apparatus is: An inspection machine, An air blower disposed above the inspection machine and forming a downward airflow;
  • the inspection machine A holder for holding the inspection object;
  • the second inspection apparatus of the present invention it is possible to prevent the dust generated from the moving stage, which is a movable part, from being diffused by the cover. Thereby, it can prevent effectively that dust adheres to the test object hold
  • an opening may be formed at a position of the cover facing the inspection object held by the holder or the holder.
  • the moving stage and the cover are disposed below the holder, An opening is formed at a position facing the inspection object held by the holder or the holder of the cover from below, At least in part, the opening edge of the cover may be located inside the outer edge of the holder. According to such an inspection apparatus, the dust below the outer edge of the holder can be engulfed and flowed into the cover by the air flow from the vicinity of the outer edge of the holder to the inside of the cover. Can be effectively prevented.
  • the exhaust in the cover may be performed. According to such an inspection apparatus, the diffusion of dust generated from the moving stage that is the movable part can be more reliably prevented.
  • the dust in the cover may be discharged out of the clean room in which the inspection apparatus is accommodated by the exhaust in the cover. According to such an inspection apparatus, it can prevent more reliably that dust adheres to a test object by being discharged out of a clean room.
  • the second inspection apparatus may further include an ionizer provided in an inspection chamber that houses the inspection machine. According to such an inspection apparatus, static elimination can be performed in the inspection room, and dust can be effectively prevented from adhering to the inspection object due to static electricity.
  • the second inspection apparatus may further include a rectifying plate provided in the inspection chamber that houses the inspection machine and connected to the outlet of the blower. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent stagnation of air in the inspection room, and to effectively avoid a decrease in local cleanliness in the inspection room.
  • an inspection room exhaust port that communicates with the outside of the inspection room is provided on a wall that defines the inspection room that houses the inspection machine. You may make it a height position be below the said holder. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent dust from staying in the inspection room and adhering to the inspection object.
  • the inspection chamber opening may communicate with a suction means. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent dust from staying in the inspection room and adhering to the inspection object.
  • a passage for transporting the inspection object to the inspection machine in the inspection room is provided in a wall that defines an inspection room that houses the inspection machine, and the passage
  • the height position of the lower edge of the mouth may be equal to or less than the holder.
  • a second inspection device comprises: A robot for transporting the inspection object to the inspection machine;
  • the inspection machine is housed in an inspection room,
  • the robot is provided in a robot room that is connected to the inspection room through a passage port,
  • a robot chamber exhaust port leading to the outside of the robot chamber is provided on a wall that partitions the robot chamber, You may make it the height position of the lower edge of the said robot chamber exhaust port be below the said holder. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent dust from staying in the robot chamber and adhering to the inspection object.
  • the robot chamber exhaust port may communicate with suction means. It is possible to effectively prevent dust from staying in the robot room and dust from adhering to the inspection target.
  • the second inspection apparatus further comprises a robot that conveys the inspection object to the inspection machine,
  • the inspection machine is housed in an inspection room,
  • the robot is provided in a robot room that is connected to the inspection room through a passage port,
  • a robot chamber exhaust port leading to the outside of the robot chamber is provided on a wall that partitions the robot chamber,
  • the robot chamber exhaust port may be provided at a position shifted from a position facing the passage port.
  • a second inspection device comprises: A robot for transporting the inspection object to the inspection machine;
  • the robot is An arm for holding the inspection object;
  • the diffusion of dust generated from the drive stage which is a movable part can be prevented by the robot cover. Thereby, it can prevent effectively that dust adheres to the test object hold
  • the drive stage and the robot cover are disposed below the arm, An opening is formed on the upper surface of the robot cover facing the arm, At least in part, the opening edge of the robot cover may be located inside the outer edge of the arm.
  • the dust below the outer edge of the arm can be engulfed and flowed into the robot cover by the air flow from the vicinity of the outer edge of the arm into the robot cover, and in the vicinity of the inspection surface to be inspected. Of dust can be prevented.
  • the robot cover may be evacuated. According to such an inspection apparatus, the diffusion of dust generated from the drive stage which is a movable part can be more reliably prevented.
  • the dust in the robot cover may be discharged out of the clean room in which the inspection apparatus is accommodated by exhausting the robot cover. According to such an inspection apparatus, it can prevent more reliably that dust adheres to a test object by being discharged out of a clean room.
  • the second inspection apparatus may further include an ionizer provided in a robot room that houses the robot. According to such an inspection apparatus, static elimination can be performed in the robot chamber, and dust can be effectively prevented from adhering to the inspection target due to static electricity.
  • the second inspection apparatus may further include a baffle plate provided in a robot room that houses the robot and connected to a blowout port of the blower. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent stagnation of air in the robot chamber, and to effectively avoid a decrease in local cleanliness in the robot chamber.
  • the holder may hold the inspection object such that an inspection surface photographed by the camera to be inspected faces downward. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent contamination due to dust collection or electrostatic adsorption of dust.
  • the holder may hold the inspection object such that an inspection surface photographed by the camera to be inspected faces sideways. According to such an inspection apparatus, it is possible to effectively prevent contamination due to dust collection or electrostatic adsorption of dust.
  • the third inspection apparatus is: An inspection room containing an inspection machine for inspecting an inspection object; A robot room containing a robot that transports the inspection object to the inspection machine, and an inspection device,
  • the wall that divides the inspection room and the robot room is provided with a passage through which the inspection object to be transported to the inspection machine by the robot passes.
  • the robot room exhaust port leading to the outside of the robot room is provided on the wall that partitions the robot room,
  • the robot chamber exhaust port is provided at a position shifted from a position facing the passage port.
  • the third inspection apparatus of the present invention it is possible to effectively prevent the generation of the airflow flowing through both the robot chamber exhaust port and the vent port. Therefore, it is possible to effectively prevent dust outside the inspection apparatus from entering the inspection room through the robot chamber, not only during operation of the inspection apparatus but also during non-operation of the inspection apparatus such as maintenance.
  • the fourth inspection apparatus is: An inspection machine for inspecting an inspection object; A robot that transports the inspection object to the inspection machine; An air blower disposed above the inspection machine and the robot and forming an airflow downward;
  • the robot is An arm for holding the inspection object; A drive stage connected to the arm and driving the arm; A robot cover that divides the drive stage from the arm.
  • the third inspection apparatus of the present invention it is possible to prevent the dust generated from the drive stage which is a movable part from being diffused by the robot cover. Thereby, it can prevent effectively that dust adheres to the test object hold
  • FIG. 3 Comprising: The top view which shows an inspection apparatus.
  • the side view which shows an inspection apparatus.
  • the top view which shows an inspection machine.
  • the side view which shows an inspection machine.
  • Side view showing an inspection machine.
  • FIG. 3 Comprising: The top view which shows the modification of an inspection machine.
  • FIG. 5 Comprising: The sectional side view which shows the modification of an inspection machine.
  • FIG. 5 Comprising: The side sectional view showing other modifications of an inspection machine. It is a figure corresponding to FIG.
  • FIG. 1 is a diagram showing a planar configuration of an inspection apparatus 1 according to an embodiment of the present invention.
  • An inspection apparatus 1 shown in FIG. 1 is disposed in a clean room 8 equipped with an FFU (not shown) and the like, and includes a SMIF case insertion unit 2, a robot room 3, an inspection room 4, and the like.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating the robot chamber 3 and the inspection chamber 4 of the inspection apparatus 1.
  • the SMIF case insertion unit 2 is a space for placing a transport SMIF pod (not shown) containing a photomask to be inspected.
  • a transport SMIF pod (not shown) containing a photomask to be inspected.
  • One or a plurality of photomasks are stored in the SMIF pod with the pattern formation surface facing upward.
  • the robot room 3 communicates with the inspection room 4 through an opening (passage port) 32.
  • a robot 5 for transporting a photomask is disposed in the robot chamber 3.
  • the robot 5 receives the SMIF pod from the SMIF case insertion unit 2 and takes out one photomask inside.
  • the robot 5 is turned upside down so that the pattern forming surface to be inspected faces downward and enters the inspection room 4. It is conveyed and placed in the holder of the inspection machine 6 described later. Further, the robot 5 takes out the photomask after the inspection from the holder, turns the photomask upside down, conveys it to the robot chamber 3 with the pattern formation surface facing upward, and stores it in the SMIF pod.
  • an FFU 31 air blowing unit
  • ionizers 33 and 34 are provided near the upper wall of the robot chamber 3 in order to eliminate static electricity.
  • an opening (robot chamber exhaust port) 35 is provided on the lower side surface of the wall defining the robot chamber 3.
  • the robot room exhaust port 35 communicates with the outside of the inspection room 1, and air is exhausted from the opening into the clean room 8.
  • suction means communicates with the robot chamber exhaust port 35, or the robot chamber exhaust port 35 is formed as a suction opening of the suction means so that the atmosphere in the robot chamber 3 is forcibly exhausted. Good.
  • a current plate 36 is provided in the robot chamber 3.
  • the rectifying plate 36 is connected to a blowout port 31 a of the blower unit 31 provided above the robot chamber 3.
  • the rectifying plate 36 promotes the formation of a downflow in the robot chamber 3 without causing air to stay in the robot chamber 3.
  • a photomask inspection machine 6 is disposed on the vibration isolation table 7.
  • the inspection machine 6 images the pattern formation surface of the photomask, and performs an appearance inspection of the photomask based on the captured image.
  • the specific inspection method is not particularly limited, and various known methods can be used.
  • the FFU 41 air blowing unit
  • the FFU 41 air blowing unit
  • An opening (inspection chamber exhaust port) 42 is provided on the side surface of the wall that divides the inspection chamber 4.
  • the inspection room exhaust port 42 communicates with the outside of the inspection apparatus 1, and exhaust is performed from the opening 42 into the clean room 8.
  • suction means communicates with the inspection chamber exhaust port 42, or the inspection chamber exhaust port 42 is formed as a suction opening of the suction means so that the atmosphere in the inspection chamber 4 is forcibly exhausted.
  • rectifying plates 45 and 46 extending downward from the ceiling are provided on the wall on the opening 42 side of the examination room 4.
  • the rectifying plates 45 and 46 are connected to an outlet 41 a of the blower 41 provided above the examination room 4.
  • the rectifying plates 45 and 46 promote the formation of a downflow in the examination room 4 without causing air to stay in the examination room 4.
  • the lower end of the rectifying plate 45 is in contact with the wall surface on the opening 32 side of the inspection chamber 4, but may be separated from the wall surface, and the lower end of the rectifying plate 46 is the opening of the inspection chamber 4. Although it is in contact with the wall surface on the part 42 side, it may be separated from the wall surface.
  • the examination room 4 is also provided with ionizers 43 and 44 for static elimination.
  • the ionizer 43 is disposed near the opening 32 on the upper side of the examination room 4, and the ionizer 44 is disposed on the FFU 41 side above the rectifying plate 44.
  • (2. Inspection machine 6) 3 and 4 show the inspection machine 6.
  • 3 is a view of the inspection machine 6 as viewed from above
  • FIG. 4 is a view of the inspection machine 6 as viewed from the direction indicated by the arrow A in FIG.
  • the inspection machine 6 includes a cover 60, an X stage 61, a Y stage 62, a ⁇ stage 63, a camera 64, a holder 65, a clamp 67, and the like.
  • the shaded portion is a portion covered with the cover 60.
  • FIGS. 2 to 4 show the components inside the cover 60 for explanation. The handling of the shaded portion is the same in FIGS. 6, 7, 10, and 15 referred to later.
  • the X stage 61, the Y stage 62, and the ⁇ stage 63 are moving stages for determining the photographing position of the photomask 10, and in this embodiment, the position of a holder 65 described later is moved. In the example shown in the figure, these stages are arranged so as to overlap each other in the order of the X stage 61, the Y stage 62, and the ⁇ stage 63.
  • the X stage 61 can be moved in the left-right direction in FIG. 3 by a drive unit (not shown).
  • the Y stage 62 can be moved in the vertical direction in FIG. 3 by a drive unit (not shown).
  • the ⁇ stage 63 is rotated in the plane of FIG. 3 by a driving unit (not shown).
  • the camera 64 is a photographing device that photographs the pattern forming surface of the photomask 10.
  • the camera 64 images the pattern formation surface of the photomask 10 from below.
  • a hole is provided at a position corresponding to the camera 64 in the X stage 61, the Y stage 62, and the ⁇ stage 63, and the camera 64 is directly fixed to the vibration isolation table 7 using these holes (see FIG. 5 described later). ).
  • the holder 65 is provided above the moving stage (X stage 61, Y stage 62, ⁇ stage 63).
  • the holder 65 is a plate material having a U-shaped flat surface, on which the photomask 10 is arranged to hold the side.
  • claws 651 projecting into a plane surrounded by a U-shape are provided in three directions, and these claws 651 hold the three sides of the rectangular plate-shaped photomask 10.
  • the other side is held by a claw 671 attached to the clamp 67.
  • the inner side of the holder 65 is the side close to the photomask 10.
  • the photomask 10 is placed in the holder 65 with the pattern formation surface (inspection surface) of the photomask 10, that is, the surface imaged by the camera 65 facing downward.
  • the holder 65 is supported on the ⁇ stage 63 by the leg 66. That is, the leg portion 66 connects the holder 65 and the ⁇ stage 63. As shown in FIG. 3, the leg portion 66 is arranged at a position corresponding to both corners and both ends of the U-shape in the holder 65.
  • a box-shaped cover 60 is provided so as to cover the X stage 61, the Y stage 62, and the ⁇ stage 63, and the diffusion of dust that may be generated from the drive unit or the like is prevented. That is, the cover 60 covers the moving stages 61, 62, 63 and partitions the moving stages 61, 62, 63 from the holder 65.
  • An opening is provided on the upper surface of the cover 60.
  • the opening of the cover 60 faces the holder 65 and the photomask along the direction normal to the inspection surface of the photomask 10 held by the holder 65.
  • the opening of the cover 60 faces the holder 65 and the photomask from below in the vertical direction.
  • the position of the opening edge of this opening is indicated by 60a in FIG.
  • the planar shape of the opening is determined so as to avoid the contact between the leg 66 and the cover 60 when each stage is moved. In the example shown in FIG. It is not limited to an example, and can take various shapes such as a T-shape.
  • FIG. 5 is a vertical sectional view of the inspection machine 6 taken along line BB in FIG. As shown in FIG. 5, in this embodiment, at least a part of the opening edge 60 a of the cover 60 is located inside the outer edge 65 a of the holder 65.
  • the opening edge 60 a of the cover 60 is positioned inward by a distance D from the outer edge 65 a of the holder 65, and the direction connecting the opening edge 60 a and the outer edge 65 a of the holder 65 is an inclination angle ⁇ with respect to the horizontal direction. It is inclined at.
  • the inside of the cover 60 communicates with the outside of the clean room 8 through a pipe body 68 (see FIG. 3 and the like) such as a duct, and the air in the cover 60 is brought outside of the clean room 8 by an exhaust means (not shown) such as a pump. It is designed to be exhausted directly.
  • the airflow from the vicinity of the outer edge 65a of the holder 65 toward the inside of the cover 60 as shown by the dotted arrow in FIG. Therefore, the dust below the outer edge 65a of the holder 65 can be drawn into the cover 60 and discharged to the outside of the clean room 8 as it is.
  • the inclination angle ⁇ is determined so as to be approximately 50 degrees or more and 80 degrees or less.
  • FIG. 6 is a diagram showing the entire air flow in the robot chamber 3 and the inspection chamber 4 by arrows.
  • a robot chamber exhaust port 35 having an opening is provided on the lower side surface of the robot chamber 3, and the amount of downflow by the FFU 31, 41, etc.
  • the air volume and the pressure of the down flow are in the order of inspection room 4 ⁇ robot room 3> clean room 8.
  • the pressure sensor not shown
  • the air volume can be controlled by the shape of the opening (robot chamber exhaust port) 32 and the opening (examination chamber exhaust port) 42.
  • the air volume discharged from the examination room 4 to the clean room 8 through the opening 42 is set to be larger than the air volume flowing from the examination room 4 to the robot room 3 through the opening 32.
  • the dust inside is discharged to the clean room 8 side as much as possible so that the cleanliness of the entire interior of the inspection apparatus 1 is improved.
  • the difference between the two air volumes can be controlled from the pressure difference using a differential pressure gauge or the like provided at an appropriate location in the inspection apparatus 1 or the clean room 8, and can also be controlled according to external factors such as the equipment environment and operating conditions. . Control can also be performed from the air volume of the FFU 31, 41, etc., and the air volume flowing through the openings 32, 42 may be directly measured and used for control.
  • the airflow staying in the vicinity of the ionizers 34, 43, 44 as described with reference to FIG. 25 is eliminated by the rectifying plates 36, 45, 46, and the cleanliness in the vicinity of the ionizers 34, 43, 44 is improved. ing.
  • the height position of the lower edge of the opening is equal to or less than the holder 65. This is because if the lower edges of the openings 32, 35, 42 are above the holder 65, the flow of downflow near the inspection machine 6 is weakened and the possibility of contamination of the inspection surface of the photomask 10 increases. This is because there is a risk of contamination from 32, 35, and 42.
  • the robot chamber exhaust port 35 is provided at a position shifted from the position facing the passage port 32. That is, the robot chamber exhaust port 35 is not disposed at a position facing the passage port 32 along the normal direction of the wall where the passage port 32 is formed.
  • the wall in which the robot chamber exhaust port 35 is formed is connected perpendicularly to the wall in which the passage port 32 is formed. According to this example, it is possible to effectively prevent the generation of airflow that flows through both the robot chamber exhaust port 35 and the passage port 32. Therefore, it is possible to effectively prevent external dust from flowing into the inspection chamber 4 not only during operation of the inspection apparatus 1 but also during non-operation of the inspection apparatus 1 such as maintenance.
  • the inspection surface of the photomask 10 is photographed from below by the camera 64 to prevent contamination due to dust collection or electrostatic adsorption of dust from the camera, and the outer edge 65a of the holder 65.
  • the inspection surface to be inspected can prevent dust by the above measures, and the back surface of the inspection surface is also kept clean by the FFU 41, so that the cleanliness of both surfaces of the inspection object is maintained.
  • the apparatus configuration of the present embodiment enables a transmission type inspection and a reflection type inspection while maintaining a clean state, and the inspection applicable range is expanded.
  • the cover 60 has an advantage of preventing dust generated from the drive unit and wiring of these stages from being scattered in the inspection chamber 4 when the X stage 61, the Y stage 62, and the ⁇ stage 63 are moved.
  • the above-described airflow can be reliably generated, and the dust in the cover 60 can be suitably discharged outside the clean room 8.
  • the dust that can be generated from the drive unit and wiring of the inspection machine 6 is less clean than the dust generated from other parts, so if it is released into the clean room 8, the inspection object such as a photomask is indirectly contaminated. Therefore, it is made to discharge directly outside the clean room by the above mechanism.
  • By having such a mechanism it becomes possible to inspect a general inspection object including an inspection apparatus for a photomask installed in the clean room 8 without being indirectly contaminated.
  • the height position of the lower edge of the openings 32, 35, 42 is set to the holder 65 or less, so that a downward airflow is stably formed inside the inspection apparatus 1. be able to. Accordingly, a downflow airflow can be secured even in the vicinity of the inspection machine 6, and an airflow from the vicinity of the outer edge 65 a of the holder 65 toward the cover 60 can be reliably generated.
  • the cover 60 has four openings.
  • the opening edge 60a of each opening 60 is connected to the outer edge 60a of the opening through which the leg 66, the clamp 67, and the camera 64 that pass through the opening pass. It is formed so as not to contact.
  • FIG. 8 is a sectional view taken along line EE of FIG. According to such an example, the opening area defined by the opening edge 60a of each opening need not be increased more than necessary, and the area can be reduced. Therefore, it is possible to effectively cover the moving stages 61, 62, and 63 which can be a generation source of dust and the like, and effectively prevent the dust from diffusing in the inspection chamber 3.
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the inspection machine 6 in the same cross section as FIG.
  • the example shown in FIG. 9 is a modification of the example shown in FIG.
  • the cover 60 further includes a cylindrical portion 60 b that covers the camera 64 from the side.
  • an opening is formed at the upper end of the cylindrical portion 60b.
  • the upper end of the cylindrical portion 60 b is located above the upper end of the camera 64. That is, the camera 64 is covered from the side by the cover 60 over its entire length. Since the camera 64 generates heat during use, it becomes a part where dust is easily adsorbed. By covering such a part with the cover 60 and partitioning from the holder 65, it is possible to effectively prevent the dust from diffusing into the examination room 3.
  • the cover 60 is fixed on the vibration isolation base 7 in the above-described embodiment, but is not limited to this example.
  • the holder 65 is moved with respect to the cover 60 by the operation of the moving stage.
  • the cover 60 does not move relative to the holder 65.
  • the opening area defined by the opening edge 60a of the opening can be reduced.
  • the opening edge 60 a of the cover 60 can be positioned inside the outer edge 65 a of the holder 65 on the entire circumference. Thereby, the retention of the gas under the outer edge 65a of the holder 65 can be effectively prevented.
  • FIG. 10 is a diagram corresponding to FIG. 3 and a plan view showing the inspection machine 6.
  • 11 to 14 are side sectional views showing the inspection machine 6 in a section taken along line FF in FIG.
  • the cover 60 is fixed to a leg portion 66 that connects the moving stages 61, 62, 63 and the holder 65.
  • the cover 60 is fixed to the moving stages 61, 62, 63, especially the ⁇ stage 63.
  • the cover 60 moves relative to the vibration isolation table 7 together with the holder 65 as the moving stage moves. Accordingly, a gap is formed between the cover 60 and the vibration isolation table 7, and an airflow G that passes through this gap and enters the cover 60 is formed.
  • the cover 60 has a cylindrical portion 60b similar to the example shown in FIG. 9, and has the same function as the example shown in FIG. The effect can be achieved by the cylindrical portion 60b.
  • the moving stages 61, 62, 63 may drive the camera 64.
  • the holder 65 is moved with respect to the camera 64 by the operation of the moving stage.
  • the present invention is not limited to this, and for example, the operations of the moving stages 61, 62, and 63 as shown in FIGS.
  • the camera 64 may move with respect to the holder 65.
  • the opening area defined by the opening edge 60a of the opening can be reduced.
  • the opening edge 60 a of the cover 60 can be positioned inside the outer edge 65 a of the holder 65 on the entire periphery or most of the periphery. Thereby, the retention of the gas under the outer edge 65a of the holder 65 can be effectively prevented.
  • FIG. 15 corresponds to FIG. 3 and is a plan view showing the inspection machine 6.
  • 16 to 21 are side sectional views showing the inspection machine 6 in the section taken along the line HH in FIG.
  • the cover 60 is fixed to the vibration isolation table 7. Therefore, the vibration of the cover 60 itself can be effectively prevented, and the diffusion of dust can be suppressed.
  • the cover 60 moves with respect to the vibration isolation table 7 and the holder 65 together with the camera 64 by driving the moving stages 61, 62, 63.
  • the cover 60 is fixed to a connecting member 64 a that connects the moving stages 61, 62, 63 and the camera 64.
  • the cover 60 is fixed to the moving stages 61, 62, 63, especially the ⁇ stage 63.
  • a gap is formed between the cover 60 and the vibration isolation table 7, and an airflow I that passes through this gap and enters the cover 60 is formed.
  • the cover 60 has the same cylindrical portion 60b as the example shown in FIG. 9, and the example shown in FIG. The cylindrical part 60b can show the same effect.
  • the cover 60 has a connection member 60c connected to the camera 64, the connecting member 64a, or the stages 61, 62, and 63 therein.
  • a hole 60d is formed in the connection member 60c, and communicates from the opening of the cover 60 to the exhaust pipe (pipe body) 68 by passing through the hole 60d.
  • the cover 60 can be applied to the inspection machine 6 in which the moving stages 61, 62, 63 and the holder 65 are facing in directions other than the vertical direction.
  • the holder 65 holds the inspection surface of the photomask 10 so that it faces in a direction non-parallel to the vertical direction.
  • the holder 65 holds the photomask 10 so that the inspection surface of the photomask 10 faces in the horizontal direction.
  • the holder 65 holds the photomask 10 so that the inspection surface is along the vertical direction.
  • the moving stages 61, 62, 63 and the cover 60 are arranged at positions facing the holder 65 from the horizontal direction.
  • FIG. 22 is a front view showing the inside of the inspection chamber 3 of the inspection apparatus 1 from the horizontal direction
  • FIG. 23 is a side sectional view taken along the line JJ of FIG.
  • the inspection machine 6 shown in FIGS. 22 and 23 it is possible to effectively prevent the dust generated from the moving stages 61, 62, 63 from being diffused by the cover 60. it can. Further, the suction from the opening of the cover 60 can effectively prevent the gas from staying around the outer edge 65a of the holder 65. Further, due to the downflow (downward airflow) formed by the blower unit 41, the gas staying around the holder 65 and the photomask can be effectively prevented, and the photomask is caused by dust collection. It is possible to effectively prevent the accumulation of dust.
  • the holder 65 is an L-shaped plate-like member facing the side edge of the photomask from below and from one side.
  • a clamp 67 is located on the other side of the photomask.
  • the claw 671 of the clamp 67 and the claw 651 of the holder 65 have a recess 69 that engages with the side edge of the photomask.
  • FIG. 24 shows an example in which a cover (robot cover) 55 is provided on the robot 5.
  • a cover (robot cover) 55 having an opening on the upper surface is provided.
  • the cover 55 prevents the diffusion of dust that may be generated from the drive unit of the robot 5 or the like. Further, exhaust in the cover 55 can be performed in the same manner as the cover 60 to directly discharge the dust in the cover 55 to the outside of the clean room 8, and the same effect as described above can be obtained.
  • the inspection machine 6 of this embodiment inspects the photomask 10
  • the inspection target may be other than the photomask, and in this case as well, it is possible to prevent contamination of the inspection surface of the inspection target. is there.

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Abstract

 検査装置(1)では、フォトマスク(10)の側辺を保持するホルダー(65)と、ホルダーに配置したフォトマスクの検査面を下から撮影するカメラ(64)と、フォトマスクの撮影位置を定めるためのXステージ(61)、Yステージ(62)、θステージ(63)が検査室内に配置される。検査室の天井には、ダウンフローを発生させるFFUが設けられる。Xステージ、Yステージ、θステージは、上面に開口を有するカバー(60)で覆われ、少なくとも一部で、カバーの開口縁(60a)がホルダーの外縁(65a)の内側に位置する。

Description

検査装置
 本発明は、フォトマスク等の検査装置に関する。
 フォトマスクに異物等の欠陥があると露光を行う際の妨げとなるので、フォトマスクでは予め異物等の欠陥がないか外観検査が行われる。外観検査ではフォトマスクの撮影画像に基づく検査を行うが、通常の検査装置では、フォトマスクをSMIF(Standard Mechanical Interface)ポッドで輸送する際にフォトマスクのパターン形成面を上にしていることもあり、フォトマスクの上からパターン形成面(以下、検査面ということがある)をカメラで撮影する仕様になっている。
 しかしながら、この仕様では上部に位置するカメラ等からフォトマスクの検査面への降塵の問題が生じる。また検査装置内では清浄度維持のためダウンフローによる空調を行っているが、フォトマスクの検査面に上部からダウンフローのエアーが当たるため静電気が発生し、粉塵を静電吸着する恐れがあった。
 これに対し、フォトマスクの側辺をホルダーで保持して検査面を下向きにして配置し、カメラで下から撮影する例がある(JP2012-208185)。この場合、フォトマスクの検査面へのカメラ等からの降塵を防げると共に、検査面に直接エアーが当たらないため粉塵の静電吸着も抑制できる。
 図25はフォトマスクの検査面を下から撮影する検査装置100の例である。この検査装置100では、フォトマスク搬送用のロボット500を設けたロボット室300と、フォトマスクの検査機600を設けた検査室400が隣接して配置される。検査装置100はクリーンルーム800内に設けられる。
 検査機600は除振台700上に配置される。検査機600ではフォトマスク(不図示)の側辺をホルダー601で保持して検査面を下向きにして配置し、下方のカメラ602によって検査面の撮影を行う。
 ロボット室300と検査室400は開口部(通過口)302により通じており、検査室400は開口部402を介してクリーンルーム800へと通じている。ロボット室300、検査室400の天井にはFFU(Fan Filter Unit)からなる送風部301、401が設けられ、これによりダウンフローを形成するエアーが送出される。また除電を行うため、ロボット室300の上部の壁際にはイオナイザー303、304が、検査室400の上部の壁際にはイオナイザー403、404が設けられる。
 検査室400内に送出されるダウンフローを形成するエアーは、ホルダー601の外縁の下方に気流を巻き込む回転流を発生させる。このためフォトマスクの検査面の近傍に粉塵が滞留し、検査面が汚染される恐れがある。(JP2012-208185)ではフォトマスクの検査面を透明性の保護部材で覆った状態で撮影しているが、この場合でも、保護部材に粉塵が付着することで撮影時に不具合が生じる恐れがある。
 また、図25の検査装置100ではロボット室300と検査室400内で矢印に示すようなエアーの流れが発生する。この例ではロボット室300の下部等から粉塵を含んだ清浄度の低いエアーが開口部(通過口)302を通って検査室400へと移動し、フォトマスクの検査面の汚染原因になりうる。さらに検査室400では開口部42側のイオナイザー404付近に滞留する気流も発生し、イオナイザー404付近の清浄度が低下しやすい状況である。
 本発明は、以上の点を考慮してなされたものであり、検査対象の汚染を効果的に回避することができる検査装置を提供することを目的とする。
 また、本発明は、カメラ等からの降塵や静電吸着による検査対象の汚染を回避し、かつ検査面近傍での粉塵の滞留を防止する検査装置を提供することを他の目的とする。
 前述した課題を解決するための本発明は、検査対象を下から撮影するカメラと、前記検査対象の撮影位置を定めるための移動ステージと、前記移動ステージの上方に設けられ、前記検査対象の側辺を保持するホルダーと、を有する検査機が配置された検査室を備え、前記検査室の上部に、下方への気流を送出する送風部が設けられ、前記移動ステージが、上面に開口を有するカバーで覆われ、少なくとも一部で、前記カバーの開口縁が前記ホルダーの外縁の内側に位置することを特徴とする検査装置である。
 本発明では、上記の構成により、検査対象の検査面をカメラで下から撮影してカメラからの降塵や粉塵の静電吸着による汚染を防止できるうえ、ホルダーの外縁付近からカバー内へと向かう気流によって、ホルダーの外縁の下方の粉塵を巻き込んでカバー内へと流すことができ、検査対象の検査面近傍での粉塵の滞留を防止できる。加えて、移動ステージの移動時に発生する粉塵が検査室内に飛散するのも防ぐことができる。
 前記カバー内の排気が行われることが望ましい。加えて、前記カバー内の排気により、前記カバー内の粉塵が、前記検査装置が配置されたクリーンルームの外に排出されることが望ましい。これにより、上記の気流を確実に発生させることができる。またカバー内の粉塵もクリーンルームの外へ好適に排出できる。検査機の駆動部や配線等から発生しうる粉塵は他の部位から発生する粉塵より清浄度が低いため、クリーンルーム内に放出すると、フォトマスク等の検査対象を間接的に汚染することになるので、上記のようにして別途クリーンルーム外に直接排出することが望ましい。
 前記検査室と開口部(通過口)を介して通じ、前記検査対象を搬送するロボットが配置されたロボット室を更に備え、前記ロボット室の下部に開口が設けられることが望ましい。これにより、ロボット室の下部等から検査室へ粉塵を含んだエアーが移動するのを防ぐことができる。
 前記開口部の下縁の高さ位置が前記ホルダーより下であることが望ましい。これにより、ダウンフローの気流を検査機近辺でも確保でき、ホルダーの外縁付近からカバー内へと向かう気流を確実に発生させることができる。
 前記ロボットのステージが、上面に開口を有するカバーで覆われることが望ましい。これにより、ロボットから発生しうる粉塵の拡散を好適に防止することができる。
 本発明により、カメラ等からの降塵や静電吸着による検査対象の汚染を回避し、かつ検査面近傍での粉塵の滞留を防止する検査装置を提供することができる。
 本発明による第2の検査装置は、
 検査機と、
 前記検査機の上方に配置され、下方への気流を形成する送風部と、を備え、
 前記検査機は、
 検査対象を保持するホルダーと、
 前記検査対象を撮影するカメラと、
 前記ホルダー及び前記カメラの一方と接続し、且つ、前記ホルダー及び前記カメラの前記一方とともに前記ホルダー及び前記カメラの他方に対して相対移動する移動ステージと、
 前記移動ステージを前記ホルダーから区画するカバーと、を有する。
 本発明による第2の検査装置によれば、可動部である移動ステージから発生する粉塵の拡散を、カバーによって防止することができる。これにより、ホルダーに保持された検査対象に粉塵が付着してしまうことを効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記カバーの前記ホルダーまたは前記ホルダーによって保持された前記検査対象に対面する位置に開口が形成されていてもよい。
 本発明による第2の検査装置において、
 前記移動ステージ及び前記カバーは、前記ホルダーの下方に配置され、
 前記カバーの前記ホルダーまたは前記ホルダーによって保持された前記検査対象に下方から対面する位置に開口が形成され、
 少なくとも一部で、前記カバーの開口縁が前記ホルダーの外縁の内側に位置していてもよい。
 このような検査装置によれば、ホルダーの外縁付近からカバー内へと向かう気流によって、ホルダーの外縁の下方の粉塵を巻き込んでカバー内へと流すことができ、検査対象の検査面近傍での粉塵の滞留を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記カバー内の排気が行われるようにしてもよい。このような検査装置によれば、可動部である移動ステージから発生する粉塵の拡散を、より確実に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記カバー内の排気により、前記カバー内の粉塵が、前記検査装置が収容されているクリーンルームの外に排出されるようにしてもよい。このような検査装置によれば、クリーンルーム外に排出されることで、粉塵が検査対象に付着することをより確実に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、前記検査機を収容する検査室内に設けられたイオナイザーを、さらに備えるようにしてもよい。このような検査装置によれば、検査室内の除電を行うことができ、粉塵が静電気によって検査対象に付着することを効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、前記検査機を収容する検査室内に設けられ前記送風部の吹き出し口に接続した整流板を、さらに備えるようにしてもよい。このような検査装置によれば、検査室内での空気の滞留を効果的に防止することができ、検査室内での局所的な清浄度の低下を効果的に回避することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記検査機を収容する検査室を区画する壁に、前記検査室の外に通じる検査室排気口が設けられており、前記検査室排気口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下であるようにしてもよい。このような検査装置によれば、検査室内での粉塵の滞留や検査対象への粉塵の付着を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記検査室開口は、吸引手段に通じていてもよい。このような検査装置によれば、検査室内での粉塵の滞留や検査対象への粉塵の付着を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記検査機を収容する検査室を区画する壁に、前記検査室内の前記検査機へ前記検査対象を搬送するための通過口が設けられており、前記通過口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下であるようにしてもよい。このような検査装置によれば、検査室内での粉塵の滞留や検査対象への粉塵の付着を効果的に防止することができる。また、ロボット室から検査室への粉塵の流入を防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、
 前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
 前記検査機は、検査室内に収容され、
 前記ロボットは、前記検査室に通過口を介して通じたロボット室内に設けられ、
 前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられており、
 前記ロボット室排気口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下であるようにしてもよい。
 このような検査装置によれば、ロボット室内での粉塵の滞留や検査対象への粉塵の付着を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記ロボット室排気口は、吸引手段に通じていてもよい。ロボット室内での粉塵の滞留や検査対象への粉塵の付着を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
 前記検査機は、検査室内に収容され、
 前記ロボットは、前記検査室に通過口を介して通じたロボット室内に設けられ、
 前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられており、
 前記ロボット室排気口は、前記通過口に対面する位置からずれた位置に設けられていてもよい。
 このような検査装置によれば、ロボット室排気口および通過口の両方を通過して流れる気流の発生を効果的に防止することができる。したがって、検査装置の稼働中だけでなく、メンテナンス等の検査装置の非稼働中も含め、検査装置外の粉塵がロボット室を通過して検査室内に流れ込むことを効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、
 前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
 前記ロボットは、
 前記検査対象を保持するアームと、
 前記アームと接続し前記アームを駆動する駆動ステージと、
 前記駆動ステージを前記アームから区画するロボットカバーと、を有するようにしてもよい。
 このような検査装置によれば、可動部である駆動ステージから発生する粉塵の拡散を、ロボットカバーによって防止することができる。これにより、アームに保持された検査対象に粉塵が付着してしまうことを効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、
 前記駆動ステージ及び前記ロボットカバーは、前記アームの下方に配置され、
 前記ロボットカバーの前記アームに対面する上面に開口が形成され、
 少なくとも一部で、前記ロボットカバーの開口縁が前記アームの外縁の内側に位置するようにしてもよい。
 このような検査装置によれば、アームの外縁付近からロボットカバー内へと向かう気流によって、アームの外縁の下方の粉塵を巻き込んでロボットカバー内へと流すことができ、検査対象の検査面近傍での粉塵の滞留を防止できる。
 本発明による第2の検査装置において、前記ロボットカバー内の排気が行われるようにしてもよい。このような検査装置によれば、可動部である駆動ステージから発生する粉塵の拡散を、より確実に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記ロボットカバー内の排気により、前記ロボットカバー内の粉塵が、前記検査装置が収容されているクリーンルームの外に排出されるようにしてもよい。このような検査装置によれば、クリーンルーム外に排出されることで、粉塵が検査対象に付着することをより確実に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、前記ロボットを収容するロボット室内に設けられたイオナイザーを、さらに備えるようにしてもよい。このような検査装置によれば、ロボット室内の除電を行うことができ、粉塵が静電気によって検査対象に付着することを効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置が、前記ロボットを収容するロボット室内に設けられ前記送風部の吹き出し口に接続した整流板を、さらに備えるようにしてもよい。このような検査装置によれば、ロボット室内での空気の滞留を効果的に防止することができ、ロボット室内での局所的な清浄度の低下を効果的に回避することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記ホルダーは、前記検査対象の前記カメラによって撮影される検査面が下方を向くようにして、前記検査対象を保持するようにしてもよい。このような検査装置によれば、降塵や粉塵の静電吸着による汚染を効果的に防止することができる。
 本発明による第2の検査装置において、前記ホルダーは、前記検査対象の前記カメラによって撮影される検査面が側方を向くようにして、前記検査対象を保持するようにしてもよい。このような検査装置によれば、降塵や粉塵の静電吸着による汚染を効果的に防止することができる。
 本発明による第3の検査装置は、
 検査対象を検査する検査機を収容した検査室と、
 前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを収容したロボット室と、を備える、検査装置であって、
 前記検査室と前記ロボット室とを区画する壁に、前記ロボットによって前記検査機へ搬送される前記検査対象が通過する通過口が設けられ、
 前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられ、
 前記ロボット室排気口は、前記通過口に対面する位置からずれた位置に設けられている。
 本発明による第3の検査装置によれば、ロボット室排気口および通気口の両方を通過して流れる気流の発生を効果的に防止することができる。したがって、検査装置の稼働中だけでなく、メンテナンス等の検査装置の非稼働中も含め、検査装置外の粉塵がロボット室を通過して検査室内に入り込むことを効果的に防止することができる。
 本発明による第4の検査装置は、
 検査対象を検査する検査機と、
 前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットと、
 前記検査機及び前記ロボットの上方に配置され、下方への気流を形成する送風部と、を備え、
 前記ロボットは、
 前記検査対象を保持するアームと、
 前記アームと接続し前記アームを駆動する駆動ステージと、
 前記駆動ステージを前記アームから区画するロボットカバーと、を有する。
 本発明による第3の検査装置によれば、可動部である駆動ステージから発生する粉塵の拡散を、ロボットカバーによって防止することができる。これにより、アームに保持された検査対象に粉塵が付着してしまうことを効果的に防止することができる。
本発明による一実施の形態を説明するための図であって、検査装置を示す平面図。 検査装置を示す側面図。 検査機を示す平面図。 検査機を示す側面図。 検査機を示す側段面図。 ロボット室と検査室内の全体のエアーの流れを示す図。 図3に対応する図であって、検査機の一変形例を示す平面図。 図5に対応する図であって、検査機の一変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の他の変形例を示す側断面図。 図3に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す平面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図3に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す平面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 図5に対応する図であって、検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 検査機の更に他の変形例を示す側面図。 検査機の更に他の変形例を示す側断面図。 ロボットのカバーを示す図。 検査装置を示す図。
 以下、図面に基づいて本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
(1.検査装置1)
 図1は、本発明の一実施形態に係る検査装置1の平面構成を示す図である。図1に示す検査装置1は、FFU(不図示)等を備えたクリーンルーム8内に配置され、SMIFケース投入部2、ロボット室3、検査室4等を有する。図2は、検査装置1のロボット室3と検査室4を示す図である。
 SMIFケース投入部2は、検査対象であるフォトマスクを収納した輸送用のSMIFポッド(不図示)を配置するためのスペースである。SMIFポッド内には、1または複数のフォトマスクがパターン形成面を上にして収納される。
 ロボット室3は開口部(通過口)32を介して検査室4と通じている。ロボット室3には、フォトマスクを搬送するためのロボット5が配置される。ロボット5は、SMIFケース投入部2からSMIFポッドを受け取って内部のフォトマスクを1枚取り出し、当該フォトマスクを上下反転して検査対象となるパターン形成面が下を向いた状態で検査室4に搬送し、後述する検査機6のホルダーに配置する。またロボット5は、検査後のフォトマスクをホルダーから取り出し、当該フォトマスクを上下反転させてパターン形成面が上を向いた状態でロボット室3に搬送し、SMIFポッドに収納する。
 図2に示すように、ロボット室3の上部ではFFU31(送風部)が天井に設けられ、これにより清浄なエアーがダウンフロー(下方への気流)として送出される。また除電を行うため、ロボット室3の上部の壁際にはイオナイザー33、34が設けられる。加えて本実施形態では、ロボット室3を区画する壁の下部側面に開口部(ロボット室排気口)35が設けられている。ロボット室排気口35は、検査室1の外に通じており、この開口部からクリーンルーム8内へと排気が行われるようになっている。なお、ロボット室排気口35に吸引手段が通じており、或いは、ロボット室排気口35が吸引手段の吸引開口として形成されており、ロボット室3内の雰囲気を強制的に排気するようにしてもよい。さらに、ロボット室3には、整流板36が設けられている。整流板36は、ロボット室3の上方に設けられた送風部31の吹き出し口31aに接続している。整流板36は、ロボット室3内に空気の滞留を生じさせることなく、ロボット室3内でのダウンフローの形成を促進する。
 検査室4では、除振台7の上にフォトマスクの検査機6が配置される。検査機6はフォトマスクのパターン形成面を撮影し、この撮影画像を元にフォトマスクの外観検査を行う。具体的な検査方法は特に限定されず、既知の種々の手法を用いることができる。
 検査室4の上部でも、ロボット室3と同様FFU41(送風部)が天井に設けられ、これにより清浄なエアーがダウンフロー(下方への気流)として送出される。検査室4を区画する壁の側面には開口部(検査室排気口)42が設けられている。検査室排気口42は、検査装置1の外に通じており、この開口部42からクリーンルーム8内へと排気が行われる。なお、検査室排気口42に吸引手段が通じており、或いは、検査室排気口42が吸引手段の吸引開口として形成されており、検査室4内の雰囲気を強制的に排気するようにしてもよい。また、検査室4の開口部42側の壁際には、天井から下方に延びる整流板45,46が設けられる。整流板45,46は、検査室4の上方に設けられた送風部41の吹き出し口41aに接続している。整流板45,46は、検査室4内に空気の滞留を生じさせることなく、検査室4内でのダウンフローの形成を促進する。なお、図2の例では、整流板45の下端が検査室4の開口部32側の壁面に接しているが、壁面から離れていてもよいし、整流板46の下端が検査室4の開口部42側の壁面に接しているが、壁面から離れていてもよい。
 検査室4には除電を行うためのイオナイザー43、44も設けられる。イオナイザー43は検査室4の上部の開口部32側の壁際に配置され、イオナイザー44は、整流板44の上部のFFU41側に配置される。
(2.検査機6)
 図3及び図4は検査機6を示す図である。図3は検査機6を上から見た図であり、図4は検査機6を図3の矢印Aに示す方向から見た図である。
 検査機6は、カバー60、Xステージ61、Yステージ62、θステージ63、カメラ64、ホルダー65、クランプ67等を有する。なお、図2~図4において網掛け部分はカバー60で覆われている部分であり、図2~図4では説明のためカバー60の内部にある構成要素を図示している。なお、網掛け部分の取り扱いは、後に参照する図6、図7、図10、図15においても同様とする。
 Xステージ61、Yステージ62、θステージ63は、フォトマスク10の撮影位置を定めるための移動ステージであり、本実施形態では後述するホルダー65の位置を移動させる。これらのステージは、図示された例において、Xステージ61、Yステージ62、θステージ63の順に上に重ねて配置される。
 Xステージ61は、図示しない駆動部によって、図3の左右方向に移動可能となっている。
 Yステージ62は、図示しない駆動部によって、図3の上下方向に移動可能となっている。
 θステージ63は図示しない駆動部により図3の面内で回転するものである。
 カメラ64は、フォトマスク10のパターン形成面の撮影を行う撮影装置である。本実施形態では、カメラ64は、フォトマスク10のパターン形成面を下方から撮影する。Xステージ61、Yステージ62、θステージ63においてカメラ64に対応する位置に孔が設けられており、この孔を用いてカメラ64が直接除振台7に固定されている(後述する図5参照)。
 ホルダー65は、上記した移動ステージ(Xステージ61、Yステージ62、θステージ63)の上方に設けられる。ホルダー65はコ字状の平面を有する板材であり、フォトマスク10を配置し側辺を保持するものである。ホルダー65の内側では、コ字状に囲まれた平面内部へと突出する爪651が三方に設けられ、これらの爪651で矩形板状のフォトマスク10の三辺を保持する。残りの一辺は、クランプ67に取付けられた爪671によって保持される。なお、ホルダー65の内側とは、フォトマスク10に近い側をいうものとする。また本実施形態ではフォトマスク10のパターン形成面(検査面)、すなわちカメラ65で撮影される面が下を向いた状態で、フォトマスク10はホルダー65に配置される。
 ホルダー65は脚部66によってθステージ63上で支持される。すなわち、脚部66は、ホルダー65とθステージ63とを連結している。図3に示すように、脚部66はホルダー65においてコの字の両角部と両端部にあたる位置に配置される。
 本実施形態では、Xステージ61、Yステージ62、θステージ63を覆うように函状のカバー60が設けられ、駆動部等から発生しうる粉塵の拡散が防止される。すなわち、カバー60は、移動ステージ61,62,63を覆って、移動ステージ61,62,63をホルダー65から区画している。カバー60の上面には開口が設けられる。カバー60の開口は、ホルダー65によって保持されたフォトマスク10の検査面への法線方向に沿って、ホルダー65及びフォトマスクに対面している。図示された例において、カバー60の開口は、鉛直方向下方からホルダー65及びフォトマスクに対面している。この開口の開口縁の位置を図3の60aで示す。開口の平面形状は、各ステージの移動時に脚部66等とカバー60が接触するのを避けるように定められており、図3に示された例では矩形状となっているが、図示された例に限られずT字状等、種々の形状を取り得る。
 図5は図3の線B-Bに沿った検査機6の鉛直方向断面図である。図5に示すように、本実施形態では、少なくとも一部において、カバー60の開口縁60aがホルダー65の外縁65aの内側に位置している。
 図5の例ではカバー60の開口縁60aがホルダー65の外縁65aより距離Dだけ内側に位置しており、開口縁60aとホルダー65の外縁65aを結ぶ方向が、水平方向に対して傾斜角αで傾斜している。
 また、カバー60内はダクト等の管体68(図3等参照)を介してクリーンルーム8の外部へと通じており、ポンプなど図示しない排気手段によってカバー60内のエアーがクリーンルーム8の外部へと直接排気されるようになっている。
 このような構成により、本実施形態では、FFU41から送出されたダウンフローのエアーに関し、図5の点線矢印に示すようなホルダー65の外縁65a付近からカバー60内へと向かう気流が検査機6近辺で発生することとなり、ホルダー65の外縁65aの下方の粉塵を巻き込んでカバー60内へと流し、そのままクリーンルーム8の外部へ排出できるようになっている。なお、上記した気流を好適に発生させるためには、装置の設計、設備環境などにもよるが、おおよそ前記した傾斜角αが50度以上80度以下となるように定めると好適である。
(3.ロボット室3と検査室4内のエアーの流れ)
 図6は、ロボット室3と検査室4内の全体のエアーの流れを矢印で示した図である。
 前記したように、本実施形態では、ホルダー65の外縁65aの下方に粉塵が存在しても、この粉塵が図5で説明した気流によりカバー60内へと流れ、管体68を介してカバー60内からクリーンルーム8の外部へと排出される(矢印C参照)。
 これに加えて、本実施形態ではロボット室3の下部側面に開口を有するロボット室排気口35を設け、FFU31、41等によるダウンフローの風量やロボット室3、検査室4、クリーンルーム8の気圧を調整することで、前記した図25のようにロボット室3から検査室4へ向かうのでなく、検査室4からロボット室3へと向かい、ロボット室排気口35からクリーンルーム8内へと排出される(矢印D参照)エアーの流れを発生させる。
 これにより、ロボット室3の下部等から粉塵を含んだ清浄度の低いエアーが検査室4へと移動してフォトマスク10の検査面の汚染原因になることがなくなる。このようなエアーの流れを実現するための風量や気圧の調整に関しては、ダウンフローの風量や気圧の大きさを検査室4≧ロボット室3>クリーンルーム8の順とするとよい。風量等の調整については、検査装置1やクリーンルーム8の適当な箇所に設けた圧力センサー(不図示)を利用してクリーンルーム8の楊圧環境の変化に対応させることも可能である。また開口部(ロボット室排気口)32及び開口部(検査室排気口)42の形状等による風量の制御も可能である。
 また本実施形態では、検査室4から開口部42を介してクリーンルーム8に排出される風量が、検査室4から開口部32を介してロボット室3に流れる風量より大きくなるようにし、検査室4内の粉塵をできるだけクリーンルーム8側に排出して検査装置1の内部全体の清浄度が向上するようにしている。両風量の差は、検査装置1やクリーンルーム8の適当な箇所に設けた差圧計等を利用して気圧差から制御でき、設備環境、運転状況等の外因的要素に応じた制御も可能である。またFFU31、41等の風量から制御を行うこともでき、開口部32、42を流れる風量を直接測定して制御に用いてもよい。
 なお、本実施形態では整流板36,45,46により図25で説明したようなイオナイザー34,43,44付近で滞留する気流も無くなっており、イオナイザー34,43,44付近の清浄度も改善されている。
 また、本実施形態では開口部(通過口32,ロボット室排気口35,検査室排気口42)の下縁の高さ位置がホルダー65以下である。これは、開口部32,35,42の下縁がホルダー65よりも上方にあると、検査機6近辺のダウンフローの流れが弱まりフォトマスク10の検査面の汚染可能性が高まるほか、開口部32,35,42からの汚染のリスクもあるためである。
 さらに、図1に示すように、ロボット室排気口35は、通過口32に対面する位置からずれた位置に設けられている。すなわち、ロボット室排気口35は、通過口32が形成された壁の法線方向に沿って、通過口32に対面する位置に配置されていない。図示された例において、ロボット室排気口35が形成された壁は、通過口32が形成された壁と垂直に接続している。この例によれば、ロボット室排気口35および通過口32の両方を通過して流れる気流の発生を効果的に防止することができる。したがって、検査装置1の稼働中だけでなく、メンテナンス等の検査装置1の非稼働中も含め、外部の粉塵が検査室4内に流れ込むことを効果的に防止することができる。
 以上説明したように、本実施形態によれば、カメラ64によってフォトマスク10の検査面を下から撮影してカメラからの降塵や粉塵の静電吸着による汚染を防止できるうえ、ホルダー65の外縁65a付近からカバー60内へと向かう気流によって、ホルダー65の外縁65aの下方の粉塵を巻き込んでカバー60内へと流すことができ、フォトマスク10の検査面近傍での粉塵の滞留を防止できる。このような装置構成により、検査対象の検査面は上記の対策で粉塵を防止でき、検査面の裏面についても、FFU41により清浄に保持されるので検査対象の両面の清浄性が保持されることとなる。このため、本実施形態の装置構成により清浄な状態を保持しつつ透過型の検査も反射型の検査も可能となり検査適応範囲が広がる。
 また、カバー60は、Xステージ61、Yステージ62、θステージ63の移動時にこれらのステージの駆動部や配線等から発生する粉塵が検査室4内に飛散するのを防ぐ利点もある。
 さらに本実施形態では、カバー60内の排気を行うことで、上記した気流を確実に発生させ、且つカバー60内の粉塵もクリーンルーム8の外に好適に排出できる。検査機6の駆動部や配線等から発生しうる粉塵は他の部位から発生する粉塵より清浄度が低いため、クリーンルーム8内に放出するとフォトマスク等の検査対象を間接的に汚染することになるので、上記の機構により別途クリーンルーム外に直接排出するようにしている。このような機構を有する事で、クリーンルーム8内に設置された、フォトマスクの検査装置を含む検査装置一般の検査対象を間接的にも汚染することなく検査可能となる。
 また本実施形態では、ロボット室3の下部側面に開口を有するロボット室排気口35を設けることで、前記したようにロボット室3の下部等から検査室4へ粉塵を含んだエアーが移動するのを防ぎ、フォトマスク10の検査面の汚染を防ぐことができる。
 また、本実施形態では開口部32,35,42の下縁の高さ位置をホルダー65以下とすることで、検査装置1の内部に下方に向けた気流(ダウンフロー)を安定して形成することができる。したがって、ダウンフローの気流を検査機6近辺でも確保でき、ホルダー65の外縁65a付近からカバー60内へと向かう気流を確実に発生させることができる。
 しかしながら、本発明はこれに限らない。上述した一実施形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、図面を参照しながら、変形の一例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した一実施形態と同様に構成され得る部分について、上述の一実施形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いるとともに、重複する説明を省略する。
 例えば、カバー60の構成について、種々の変更が可能である。上述した一実施形態において、カバー60に形成された一つの開口を、すべての脚部(四つの脚部)66、クランプ67及びカメラ64が、通過している例を示した。しかしながら、例えば図8に示すように、複数の脚部(四つの脚部)66、クランプ67及びカメラ64が、異なる開口を通過するようにしてもよい。図8に示された例において、カバー60には、四つの開口が形成されている。各開口60の開口縁60aは、カメラ64及び移動ステージ61,62,63が相対移動した際に、当該開口内を通過する脚部66、クランプ67及びカメラ64が、通過した開口の外縁60aに接触しないように形成されている。ここで、図8は、図7のE-E線に沿った断面図である。このような例によれば、各開口の開口縁60aで画成される開口面積を、必要以上に大きくする必要がなく、小面積化することが可能となる。したがって、粉塵等の発生源となり得る移動ステージ61,62,63を有効に覆い、粉塵の検査室3内の拡散を効果的に防止することができる。
 また、図9は、図8と同様の断面にて検査機6を示す断面図である。図9に示された例は、図8に示された例を変形したものである。図9に示された例において、カバー60は、カメラ64を側方から覆う筒状部60bをさらに有している。図9に示されたカバー60では、筒状部60bの上方端に開口が形成されている。筒状部60bの上方端は、カメラ64の上方端よりも上方に位置している。すなわち、カメラ64が、その全長に亘って、カバー60により側方から覆われている。カメラ64は使用中発熱することから、粉塵が吸着しやすい部位となる。このような部位を、カバー60で覆いホルダー65から区画することで、検査室3内への粉塵の拡散を効果的に防止することができる。
 別の変形例を、図10~図14を用いて説明する。カバー60は、上述した一実施形態において除振台7上に固定されていたが、この例に限られない。上述した一実施形態では、移動ステージの動作により、ホルダー65がカバー60に対して移動した。ただし、例えば図10~図14に示された例では、カバー60はホルダー65に対して相対移動しないようになっている。このような変形例によれば、開口の開口縁60aで画成される開口面積を、小さくすることが可能となる。また、図10に示すように、カバー60の開口縁60aを、その全周において、ホルダー65の外縁65aの内側に位置させることも可能となる。これにより、ホルダー65の外縁65aの下方での気体の滞留を効果的に防止することができる。
 ここで図10は、図3に対応する図であって、検査機6を示す平面図である。図11~図14は、図10のF-F線に沿った断面において検査機6を示す側断面図である。
 まず、図11及び図12に示された例において、カバー60は、移動ステージ61,62,63とホルダー65とを連結する脚部66に、固定されている。図13及び図14に示された例において、カバー60は、移動ステージ61,62,63、とりわけ、θステージ63に固定されている。図11~図14に示された例において、カバー60は、移動ステージの移動にともなって、ホルダー65とともに、除振台7に対して相対移動する。したがって、カバー60と除振台7との間に隙間が形成されており、この隙間を通過してカバー60内に向かう気流Gが形成される。また、図12及び図14に示された例においては、カバー60は、図9に示された例と同様の筒状部60bを有しており、図9に示された例と同様の作用効果を筒状部60bが奏することができる。
 別の変形例として、移動ステージ61,62,63がカメラ64を駆動するようにしてもよい。上述した一実施形態では、移動ステージの動作により、ホルダー65がカメラ64に対して移動したが、これに限られず、例えば図15~図21に示すように、移動ステージ61,62,63の動作により、カメラ64がホルダー65に対して移動するようにしてもよい。このような変形例によれば、開口の開口縁60aで画成される開口面積を、小さくすることが可能となる。図15に示すように、カバー60の開口縁60aを、その全周または大部分において、ホルダー65の外縁65aの内側に位置させることも可能となる。これにより、ホルダー65の外縁65aの下方での気体の滞留を効果的に防止することができる。
 ここで図15は、図3に対応する図であって、検査機6を示す平面図である。図16~図21は、図15のH-H線に沿った断面において検査機6を示す側断面図である。
 まず、図16及び図17に示された例において、カバー60は、除振台7に固定されている。したがって、カバー60自身の振動を効果的に防止することができ、粉塵の拡散を抑制することができる。次に、図18~図21に示された例において、カバー60は、移動ステージ61,62,63の駆動によって、カメラ64とともに、除振台7及びホルダー65に対して移動する。図18及び図19に示された例において、カバー60は、移動ステージ61,62,63とカメラ64とを連結する連結部材64aに固定されている。図20及び図21に示された例において、カバー60は、移動ステージ61,62,63、とりわけ、θステージ63に固定されている。図18~図21に示された例において、カバー60と除振台7との間に隙間が形成されており、この隙間を通過してカバー60内に向かう気流Iが形成される。また、図17、図19及び図21に示された例においては、カバー60は、図9に示された例と同様の筒状部60bを有しており、図9に示された例と同様の作用効果を筒状部60bが奏することができる。なお、図19及び図21に示された例では、カバー60は、その内部に、カメラ64、連結部材64aまたはステージ61,62,63と接続する接続部材60cを有している。この接続部材60cには孔60dが形成されており、孔60dを通過することで、カバー60の開口から排気管(管体)68まで連通している。
 別の変形例として、移動ステージ61,62,63とホルダー65とが鉛直方向以外の方向に対面している検査機6に対しても、カバー60を適用することが可能である。図22及び図23に示された例において、ホルダー65は、フォトマスク10の検査面が鉛直方向と非平行な方向を向くように保持する。具体的には、言い換えると、図22及び図23に示された例において、ホルダー65は、フォトマスク10の検査面が水平方向を向くように保持する。言い換えると、ホルダー65は、フォトマスク10の検査面が鉛直方向に沿うように保持する。移動ステージ61,62,63及びカバー60は、水平方向からホルダー65に対面する位置に配置されている。ここで、図22は、検査装置1の検査室3内を水平方向から示す正面図であり、図23は、図22のJ-J線に沿った側断面図である。図22及び図23に示された検査機6によれば、上述した一実施形態と同様に、移動ステージ61,62,63から発生する粉塵の拡散を、カバー60によって効果的に防止することができる。また、カバー60の開口からの吸い込みによって、ホルダー65の外縁65aの周囲での気体の滞留を効果的に防止することができる。さらに、送風部41によって形成されるダウンフロー(下方への気流)により、ホルダー65の周囲およびフォトマスクの周囲での気体の滞留を効果的に防止することができ、また降塵によるフォトマスク上への粉塵の堆積を効果的に防止することができる。
 なお、図23に示された例において、ホルダー65は、下方および一側側方からフォトマスクの側縁部に対面するL字形の板状部材となっている。クランプ67が、フォトマスクの他側側方に位置している。クランプ67の爪671およびホルダー65の爪651は、フォトマスクの側縁に係合する凹部69を有している。
 また、検査機6だけでなく、ロボット5について前記のカバー60と同様のカバーを用いることも可能である。図24は、カバー(ロボットカバー)55をロボット5に設けた例であり、ロボット5のアーム51等を設置したステージ(駆動ステージ)52、さらにステージ52の下方の柱部53と基部54を覆うように、上面に開口を有するカバー(ロボットカバー)55が設けられている。カバー55によってロボット5の駆動部等から発生しうる粉塵の拡散が防止される。またカバー55内の排気を前記のカバー60と同様に行ってカバー55内の粉塵をクリーンルーム8の外に直接排出することも可能であり、前記と同様の効果が得られる。
 さらに、本実施形態の検査機6はフォトマスク10の検査を行うものであるが、検査対象はフォトマスク以外であってもよく、この場合も検査対象の検査面の汚染を防ぐことが可能である。
 なお、以上において上述した一実施形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせて適用することも可能である。
 以上、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は係る例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。

Claims (29)

  1.  検査対象を下から撮影するカメラと、
     前記検査対象の撮影位置を定めるための移動ステージと、
     前記移動ステージの上方に設けられ、前記検査対象の側辺を保持するホルダーと、
     を有する検査機が配置された検査室を備え、
     前記検査室の上部に、下方への気流を送出する送風部が設けられ、
     前記移動ステージが、上面に開口を有するカバーで覆われ、
     少なくとも一部で、前記カバーの開口縁が前記ホルダーの外縁の内側に位置することを特徴とする検査装置。
  2.  前記カバー内の排気が行われることを特徴とする請求項1に記載の検査装置。
  3.  前記カバー内の排気により、前記カバー内の粉塵が、前記検査装置が配置されたクリーンルームの外に排出されることを特徴とする請求項2に記載の検査装置。
  4.  前記検査室と開口部を介して通じ、前記検査対象を搬送するロボットが配置されたロボット室を更に備え、
     前記ロボット室の下部に開口が設けられることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の検査装置。
  5.  前記開口部の下縁の高さ位置が前記ホルダーより下であることを特徴とする請求項4に記載の検査装置。
  6.  前記ロボットのステージが、上面に開口を有するカバーで覆われることを特徴とする請求項4または請求項5に記載の検査装置。
  7.  検査機と、
     前記検査機の上方に配置され、下方への気流を形成する送風部と、を備え、
     前記検査機は、
     検査対象を保持するホルダーと、
     前記検査対象を撮影するカメラと、
     前記ホルダー及び前記カメラの一方と接続し、且つ、前記ホルダー及び前記カメラの前記一方とともに前記ホルダー及び前記カメラの他方に対して相対移動する移動ステージと、
     前記移動ステージを前記ホルダーから区画するカバーと、を有する、検査装置。
  8.  前記カバーの前記ホルダーまたは前記ホルダーによって保持された前記検査対象に対面する位置に開口が形成されている、請求項7に記載の検査装置。
  9.  前記移動ステージ及び前記カバーは、前記ホルダーの下方に配置され、
     前記カバーの前記ホルダーまたは前記ホルダーによって保持された前記検査対象に下方から対面する位置に開口が形成され、
     少なくとも一部で、前記カバーの開口縁が前記ホルダーの外縁の内側に位置する、請求項7に記載の検査装置。
  10.  前記カバー内の排気が行われる、請求項7に記載の検査装置。
  11.  前記カバー内の排気により、前記カバー内の粉塵が、前記検査装置が収容されているクリーンルームの外に排出される、請求項10に記載の検査装置。
  12.  前記検査機を収容する検査室内に設けられたイオナイザーを、さらに備える、請求項7に記載の検査装置。
  13.  前記検査機を収容する検査室内に設けられ前記送風部の吹き出し口に接続した整流板を、さらに備える、請求項7に記載の検査装置。
  14.  前記検査機を収容する検査室を区画する壁に、前記検査室の外に通じる検査室排気口が設けられており、
     前記検査室排気口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下である、請求項7に記載の検査装置。
  15.  前記検査室開口は、吸引手段に通じている、請求項14に記載の検査装置。
  16.  前記検査機を収容する検査室を区画する壁に、前記検査室内の前記検査機へ前記検査対象を搬送するための通過口が設けられており、
     前記通過口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下である、請求項7に記載の検査装置。
  17.  前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
     前記検査機は、検査室内に収容され、
     前記ロボットは、前記検査室に通過口を介して通じたロボット室内に設けられ、
     前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられており、
     前記ロボット室排気口の下縁の高さ位置は、前記ホルダー以下である、請求項7に記載の検査装置。
  18.  前記ロボット室排気口は、吸引手段に通じている、請求項17に記載の検査装置。
  19.  前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
     前記検査機は、検査室内に収容され、
     前記ロボットは、前記検査室に通過口を介して通じたロボット室内に設けられ、
     前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられており、
     前記ロボット室排気口は、前記通過口に対面する位置からずれた位置に設けられている、請求項7に記載の検査装置。
  20.  前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを、さらに備え、
     前記ロボットは、
     前記検査対象を保持するアームと、
     前記アームと接続し前記アームを駆動する駆動ステージと、
     前記駆動ステージを前記アームから区画するロボットカバーと、を有する、請求項7に記載の検査装置。
  21.  前記駆動ステージ及び前記ロボットカバーは、前記アームの下方に配置され、
     前記ロボットカバーの前記アームに対面する上面に開口が形成され、
     少なくとも一部で、前記ロボットカバーの開口縁が前記アームの外縁の内側に位置する、請求項20に記載の検査装置。
  22.  前記ロボットカバー内の排気が行われる、請求項21に記載の検査装置。
  23.  前記ロボットカバー内の排気により、前記ロボットカバー内の粉塵が、前記検査装置が収容されているクリーンルームの外に排出される、請求項22に記載の検査装置。
  24.  前記ロボットを収容するロボット室内に設けられたイオナイザーを、さらに備える、請求項20に記載の検査装置。
  25.  前記ロボットを収容するロボット室内に設けられ前記送風部の吹き出し口に接続した整流板を、さらに備える、請求項20に記載の検査装置。
  26.  前記ホルダーは、前記検査対象の前記カメラによって撮影される検査面が下方を向くようにして、前記検査対象を保持する、請求項7~25のいずれか一項に記載の検査装置。
  27.  前記ホルダーは、前記検査対象の前記カメラによって撮影される検査面が側方を向くようにして、前記検査対象を保持する、請求項7~25のいずれか一項に記載の検査装置。
  28.  検査対象を検査する検査機を収容した検査室と、
     前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットを収容したロボット室と、を備える、検査装置であって、
     前記検査室と前記ロボット室とを区画する壁に、前記ロボットによって前記検査機へ搬送される前記検査対象が通過する通過口が設けられ、
     前記ロボット室を区画する壁に、前記ロボット室の外に通じるロボット室排気口が設けられ、
     前記ロボット室排気口は、前記通過口に対面する位置からずれた位置に設けられている、検査装置。
  29.  検査対象を検査する検査機と、
     前記検査機に前記検査対象を搬送するロボットと、
     前記検査機及び前記ロボットの上方に配置され、下方への気流を形成する送風部と、を備え、
     前記ロボットは、
     前記検査対象を保持するアームと、
     前記アームと接続し前記アームを駆動する駆動ステージと、
     前記駆動ステージを前記アームから区画するロボットカバーと、を有する、検査装置。
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