0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

专家访谈丨中国“芯”饱受良率之痛,芯片制造该如何破局?

广电计量 2024-01-16 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

本期话题

芯片被称为信息产业的粮食和“大脑”,是信息社会的基石,在信息化、智能化不断加快的今天,芯片已经成为战略性、基础性产业。可以说,芯片作为支撑中国经济持续高质量发展、特别是支撑战略性新兴产业崛起,其地位更是无可替代。然而,芯片制造是一项极为复杂和精细的工艺,很多重要环节都需要精密的检测手段发现缺陷。本期“专家访谈”栏目邀请半导体显微技术大咖、无锡广电计量副总经理陈振博士,畅谈电子显微技术在芯片、半导体检测领域的应用,破解芯片制造难题。

陈 振

无锡广电计量副总经理

复旦大学博士,上海“科技创新行动计划”专业技术服务平台项目负责人,江苏省第三代半导体器件性能测试与材料分析工程研究中心副主任,南京大学和西安电子科技大学硕士研究生兼职导师,所主持的先进制程芯片显微分析项目获得2023年度上海市“十大检验检测创新案例”。

精通多种显微分析技术,在显微分析技术领域拥有近10年的研究积累,主要从事半导体材料及工艺的显微分析、芯片失效分析等相关技术的研究与工程应用工作,具有丰富的为晶圆厂、封装厂、芯片设计公司等提供半导体分析检测服务的经验。参与多项国家级研究课题,发表SCI论文及英文论著十多篇。

芯片先进制程不断迭代 良率危机凸显

随着集成电路制造技术的不断发展,芯片结构和功能日益复杂,芯片的制造难度也日益增加,新材料、新工艺的导入为芯片设计、生产和制造带来了全新的挑战,特别是工艺制程不断迭代,芯片关键结构的尺寸逐渐减小到常规检测手段无法观测的纳米级尺寸。芯片晶圆制造工艺中的微纳结构的精准分析,是提升芯片制造良率和产品性能的关键,也成为芯片晶圆制造行业普遍关注的问题。

芯片良率就是晶圆上合格芯片数量与芯片总数的比值,这个数值越大,说明有用芯片数量越多,浪费越少,成本也就越低,利润越高。芯片制造的每一个阶段,从晶圆制造、中测、封装到成测,每一步都会对总良率产生影响。

芯片良率如此重要,全行业都非常关注,晶圆厂、IC设计企业、半导体设备和材料厂商,以及行业科研机构都在进行各种研究探索,为提升芯片良率添砖加瓦。在此背景下,分辨率可达到原子尺度的电子显微技术,如透射电子显微镜(TEM)等,就成为了芯片制造工艺监控、失效分析、良率提升、工艺研发和失效分析必不可少的工具。

擦亮工业“眼睛” 突破“卡脖子”技术

人眼的分辨能力大概只能到0.1-0.2mm,光学显微镜的分辨能力大概只能到0.2um左右,如果想观察更微小的结构,就需要借助到基于电子显微技术的电子显微镜去实现。电子显微镜是一种借助电子束作为光源,利用电磁透镜聚焦成像的高端科学仪器。它能让人看到纳米级的微观世界,近些年发展的高分辨透射电子显微镜甚至可以让人看到皮米级的原子像。电子显微镜的出现,把人们由宏观世界引入到了微观世界,极大的促进了当代科技的发展。

在工业发展中,电子显微镜是工业的“眼睛”,尤其是高科技相关领域的工业应用中,电子显微镜可以说具有极其重要的地位。电子显微镜常见的主要有三种,分别是透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)和聚焦离子束电子显微镜(FIB)。

在芯片领域,为了不断提升芯片性能,制造商们需要将芯片内部的晶体管阵列设计得如同城市网络般复杂纷繁,达到在芯片中容纳更多晶体管的目的。因此,晶体管尺寸被设计得越来越小,它们之间的距离也靠得越来越近。如此精密的设计与排布,也令到行业遇到一个难题:如何才能在不破坏芯片的前提下,去观察芯片的内部结构?电子显微镜的应用,让工程师们能够看清楚芯片的内部结构,确保完工的芯片结构与最初的设计相吻合。

洞悉芯片微观构造 良率提升的关键手段

基于电子显微技术的电子显微镜,如透射电子显微镜、聚焦离子束电子显微镜等,在半导体制造领域具有非常广泛的用途,如晶圆制造工艺分析、芯片失效分析、芯片逆向分析等,成为了精准解析先进制程晶圆制造工艺中微纳结构的关键设备。

在半导体制造领域如芯片的晶圆制造领域,电子显微镜通常会作为新工艺研发、量产导入验证、量产工艺监控、量产良率提升和失效分析的分析手段,电子显微镜的使用,贯穿于大部分关键的芯片晶圆制造工艺段,如刻蚀、薄膜生长等工艺段,可以说,电子显微镜是工程师的眼睛,工艺监控和调整,时刻离不开电子显微镜的辅助。

除了应用在半导体制造领域外,电子显微镜还在半导体设备研发、新材料研发、新型微纳器件研发制造等领域具有非常广泛的应用。

在半导体设备研发领域,尤其是刻蚀设备和薄膜生长设备的研发,电子显微镜也充当了工程师的眼睛,是工程师验证设备性能的关键分析手段。

在新材料研发领域,如铁电材料、超导材料、新型电极材料、特种合金材料的研发等,电子显微镜也是关键的分析手段,可以借助电子显微镜的电子衍射、电子能量损失谱、电子能谱仪、高分辨成像等从极微观的角度来分析材料的基本特性,包括原子组成、原子构效关系、晶体结构、微区化学成分等,从而指导新型材料的研发。

在新型微纳器件研发制造领域,如半导体器件MEMS、激光器芯片、量子芯片等,电子显微镜也是辅助人们进行微纳结构设计、解剖、性能优化和量产良率提升的关键手段。

聚焦显微分析技术领域 找准“中国芯”对策

4nm制程晶圆级TEM分析图

国家正大力攻关集成电路领域,着力解决高端芯片 “卡脖子”问题,加快自主创新步伐。广电计量拥有透射电子显微镜(TEM)、双束聚焦离子束(DB FIB)、扫描电子显微镜(SEM)等电子显微分析常用到的高端设备,在半导体显微分析相关领域具有丰富的经验,能够更好地服务我国芯片设计及制造企业,保障自主知识产权安全。

在晶圆制造工艺分析方面,可以提供4nm及以上先进制程晶圆制造工艺分析、存储芯片晶圆制造工艺分析等;

在芯片失效分析方面,可以提供芯片失效点位置微观形貌及微区成分分析,包含漏电、短路、烧毁、异物等异常失效点位的平面制样分析、截面制样分析以及平面转截面分析。包含形貌观察、尺寸量测、微区成分分析,可精准到1.0 nm以内;

在芯片逆向分析方面,可以提供各种半导体器件关键微纳结构的解析能力,包括关键工艺结构解剖、尺寸量测、微区结构成分分析等;

在封装工艺分析方面,可以提供封装工艺异常分析,如TSV孔、Via孔、RDL布线层、凸点等异常分析;在半导体工艺分析方面,可以提供刻蚀设备工艺、成膜设备工艺的异常分析;

在材料分析方面,可以提供高分辨原子级成像分析、微区材料成分定性分析、晶格缺陷分析、析出相分析等。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53574

    浏览量

    459393
  • 半导体
    +关注

    关注

    336

    文章

    30025

    浏览量

    258583
  • 芯片制造
    +关注

    关注

    11

    文章

    714

    浏览量

    30332
  • 失效分析
    +关注

    关注

    18

    文章

    244

    浏览量

    67566
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    广立微DE-YMS系统助力紫光同管理

    广立微(Semitronix)与国内领先的汽车电子及安全芯片供应商紫光同,在管理领域已开展近两年深度合作。期间,广立微DE-YMS系统凭借其快速、精准的
    的头像 发表于 09-06 15:02 1198次阅读
    广立微DE-YMS系统助力紫光同<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>管理

    智算生 · 迭代无界 | 国微五款产品焕新发布,

    ——Esse系列再添品,贯通设计验证至制造生产全栈能力   在全球化变局与地缘技术角力持续深化的时代浪潮中,中国半导体产业正面临芯片设计工具链的“双重封锁”——尖端算法封锁与规模化验
    的头像 发表于 08-07 09:10 961次阅读
    智算<b class='flag-5'>芯</b>生 · 迭代无界 | 国微<b class='flag-5'>芯</b>五款产品焕新发布,<b class='flag-5'>破</b>“<b class='flag-5'>芯</b>”<b class='flag-5'>局</b>

    电机制造四大点:MES与AI视觉的协同智造实践

    万界星空科技电机行业MES系统解决方案是针对电机制造过程中多工序协同难、质量追溯复杂、设备管理要求高等点设计的数字化管理系统。
    的头像 发表于 07-09 13:52 403次阅读
    <b class='flag-5'>破</b><b class='flag-5'>局</b>电机<b class='flag-5'>制造</b>四大<b class='flag-5'>痛</b>点:MES与AI视觉的协同智造实践

    清醒地坚持,瑞辰等芯片企业以实践推动国产化替代

    “干就完了”已成为当下中国芯片人的共识。在科技竞争与外部封锁交织下,中国芯片人正在以这样的底气,走出一条苦练内功、长期务实的之路。这条路上不仅有华为、中
    的头像 发表于 06-13 11:40 835次阅读
    清醒地坚持,瑞<b class='flag-5'>之</b>辰等<b class='flag-5'>芯片</b>企业以实践推动国产化替代

    紫光同安全芯片如何破解防伪溯源行业

    近日,2025安全识别技术展览会暨高峰论坛期间,紫光同高级产品经理刘嘉维发表了题为《防伪溯源最佳实践安全芯片技术》的主题演讲,系统性阐述了安全芯片如何破解防伪溯源行业
    的头像 发表于 06-05 10:24 985次阅读

    革新焊接工艺,MiniLED焊锡膏开启精密制造超高时代

    MiniLED焊锡膏在MiniLED制造领域,工艺的每一个细节都决定着产品的成败。而焊锡膏,这一看似微小的材料,却承载着连接精密元件、保障的核心使命。如今,东莞市大为新材料技术有限公司以创新
    的头像 发表于 04-25 10:37 682次阅读
    革新焊接工艺,MiniLED焊锡膏开启精密<b class='flag-5'>制造</b>超高<b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>时代

    三星在4nm逻辑芯片上实现40%以上的测试

    较为激进的技术路线,以挽回局面。 4 月 18 日消息,据韩媒《ChosunBiz》当地时间 16 日报道,三星电子在其 4nm 制程 HBM4 内存逻辑芯片的初步测试生产中取得了40% 的,这高于
    发表于 04-18 10:52

    驰科技分享本土车规芯片之路

    发展趋势。驰科技创始人仇雨菁女士受邀出席并发表主题演讲,深入剖析智能汽车时代下国产芯片面临的机遇、挑战与之路。
    的头像 发表于 04-03 10:08 807次阅读

    逻辑集成电路制造提升与缺陷查找

    本文介绍了逻辑集成电路制造中有关提升以及对各种失效的分析。
    的头像 发表于 02-26 17:36 1682次阅读
    逻辑集成电路<b class='flag-5'>制造</b>中<b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>提升与缺陷查找

    8002D音频功放芯片:国产芯片

    新冠疫情冲击芯片行业格局,国内芯片制造业寻求突破。8002D芯片在性能上不断提升,如输出功率、信噪比等方面表现良好,工作电压范围适应多种场景,外围电路和封装优化生产。与国外产品竞争,在
    的头像 发表于 02-17 17:04 2140次阅读

    集成电路制造损失来源及分类

    本文介绍了集成电路制造损失来源及分类。 的定义
    的头像 发表于 01-20 13:54 1820次阅读
    集成电路<b class='flag-5'>制造</b>中<b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>损失来源及分类

    应急救援的点:大核桃单北斗防爆手持终端如何成为者?

    防爆手持终端以其卓越的性能和独特的设计,成为了应急救援领域中的者。一、应急救援的传统点应急救援工作往往发生在极端和复杂的环境中,如地震灾区、洪水肆虐的平原、
    的头像 发表于 01-14 17:24 725次阅读
    应急救援的<b class='flag-5'>痛</b>点:大核桃单北斗防爆手持终端如何成为<b class='flag-5'>破</b><b class='flag-5'>局</b>者?

    芯片相关知识点详解

    芯片(或成品)是指在芯片制造过程中,从一片晶圆上生产出的
    的头像 发表于 12-30 10:42 6168次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>良</b><b class='flag-5'>率</b>相关知识点详解

    国产汽车芯片现状解读:高端少、占比低,如何

    闵行区人民政府、上海车规集成电路全产业链技术创新战略联盟共同主办,会上来自中国汽车芯片产业创新战略联盟(以下简称:中国汽车芯片联盟)和汽车芯片
    的头像 发表于 12-26 00:11 4117次阅读

    大话芯片制造读后感超纯水制造

    大家能看到这篇读后感,说明赠书公益活动我被选中参加,我也算幸运儿,再次感谢赠书主办方! 关于芯片制造过程中,超纯水设备制造工艺流程中导电控制。在正常思维方式,水是导电的,原因导电是水
    发表于 12-20 22:03