一台真正意义上实现量产突破的极紫外光刻机原型机。
操作台前,已经满头白发的光学院士,用岁数大太大而忍不住颤抖的手按下了启动键。
真空泵发出低沉的轰鸣,抽干了腔室内的最后一丝空气。
液滴发生器开始工作,激光发生器充能完毕。
“啪!啪!啪!”
虽然在真空室外听不到声音,但监视屏幕上的波形图显示,那每秒五万次的微观核爆正在稳定地产生着珍贵的极紫外光。
光束经过十几面原子级平滑的反射镜不断折叠、校正,穿过刻有复杂电路图的掩模版,最终,精准地打在了下方涂有光刻胶的硅片上。
曝光,移动,再曝光。
几个时辰后,第一批经过EUV光刻机曝光、并完成后续蚀刻与封装的硅晶圆,被送到了电子显微镜下。
所有参与项目的顶尖学者,都屏住呼吸,死死地盯着屏幕上放大的微观结构。
没有原本在深紫外光下那种边缘模糊的衍射现象。
一道道沟壑分明、排列极其规整的晶体管栅极线路,如同神明在大地上犁出的完美沟渠,清晰地展现在众人眼前。
测算员拿着电子游标卡尺,在屏幕上进行着比对。
“栅极宽度,十八纳米!”
“线路清晰,漏电率在完美阈值内!良品率达到百分之八十五以上!”
“突破了!我们彻底跨过了二十八纳米的深渊!”
整个超净间外侧的观察走廊上,瞬间爆发出了雷鸣般的掌声和喜极而泣的欢呼声。
二十年的蛰伏,耗资三十七亿宝钞的大型系统工程。
大夏终于用这把由等离子体和全反射镜打造而成的刻刀,在硅基图纸上,刻下了一笔。
十八纳米芯片的量产,意味着大夏原本已经达到瓶颈的超级计算机,其体积可以再次缩小一半,或者算力直接翻倍。
在那个名为大夏的帝国版图上,无论是正在轨道上孤独运行的卫星,还是地下室里推演可控核聚变参数的学者,都将因为这微小的一纳米级的跨越,而获得更加强大的算力支撑,这可能就是未来突破的关键推手之一。
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