Yarımkeçirici fabriki Canlı model

Siz 300 mm-lik plastin fabrikinin litoqrafiya zalına rəhbərlik edirsiniz — səkkiz skaner, təmiz otaq və spesifikasiya daxilində qalmalı resept. Plastinlər növbəyə düzülür, alətlər sınır, hissəciklər sızır və məhsuldarlıq hər qərarla dəyişir.

Nə öyrənəcəksiniz

Simulyator

Vaxt 0 saat
Alətin əlçatanlığı 100% · İşlənməkdə olan iş 20 · Təmiz otağın ISO sinfi 3,4S1⚙S2▶S3▶S4▶S5▶S6▶S7‖S8‖WIP 20▶ 34 wph
  • Məhsuldar
  • Gözləmə
  • Mühəndislik
  • Dayanıb (təmir)
  • Havadakı hissəciklər

İdarəetmə

Saatda zala buraxılan plastinlər.

Prosesi öyrədən eksperimental lövhə partiyalarına ayrılan skaner vaxtının payı: indi az məhsul, sonra az qüsur.

Hər texnik eyni anda bir alət təmir edir.

Daha çox hava dəyişməsi hissəcikləri seyrəltir; ventilyator gücü sürətin kubu ilə artır.

Xüsusi geyimli hər insan yenə də hissəcik buraxır.

Saatda ölçülən plastinlər: daha dəqiq SPC diaqramı, bir az az güc.

3 saat çəkir və işlədikləri müddətdə otağa 2 nəfər əlavə edir.

Yarım güclə 2 saat, sonra proses hədəfə qayıdır.

Göstəricilər

Yararlı kristal çıxışı
19547/h
Məhsuldarlıq
89,8%
normal
Təmiz otağın ISO sinfi
3,4
normal
Zalın dövr müddəti
1,6h
normal
Alətin əlçatanlığı100 %
Alətin istifadəsi71 %
Mühəndislik vaxtı10 %
Buraxılmış plastin başlanğıcları34 wph
İşlənməkdə olan iş20 wafers
Qüsur sıxlığı0,110 /cm²
Proses qabiliyyəti Cpk1,25 · xəbərdarlıq
Spesifikasiyadan kənar (plastin ekvivalenti)0,0 wph
Zalın gücü1339 kW

Trend

Yararlı kristal çıxışı: — /h250000

SPC nümunəsi (CD ofseti)

SPC nümunəsi (CD ofseti): 0 ⚑+3σ−3σ

Böhran ssenariləri

Səviyyə 1 · Hissəciklərin kənara çıxması

Mobil çip xəttində adi növbə. Zalın üstündə bir yerdə tavan filtri sıradan çıxmaq üzrədir. Təmiz otağı sinfində saxlayın, məhsuldarlığı qoruyun — və ventilyatorları lazım olandan uzun tam sürətdə qoymayın.

  • Sonda ISO sinfi yenidən ≤ 3,6
  • İlk saatdan sonra heç vaxt 4,55 sinfindən yuxarı olmasın
  • Kənara çıxmanın ilk saatlarında orta məhsuldarlıq ≥ 87 %
  • İkinci yarıda zalın orta gücü ≤ 1380 kVt

Səviyyə 2 · Skanerin sıradan çıxması

Zal saatda 38 plastin başlanğıcı ilə gərgin işləyir. Üç skaner eyni anda sıradan çıxmaq üzrədir. Onları geri qaytararkən növbənin partlamasının qarşısını alın və yenə də yararlı kristal göndərin.

  • Sonda WIP ≤ 60 plastin
  • Nasazlıqdan sonra dövr müddəti heç vaxt 3,5 saatdan yuxarı olmasın (növbə vaxtı pəncərəsi)
  • 48 saatda ən azı 900 000 yararlı kristal
  • 48 saatda ən azı 1600 plastin başlanğıcı buraxın (başlanğıc planı: saatda 34)

Səviyyə 3 · Resept sürüşməsi

Yeni resept redaksiyası dünən gecə işə düşüb. Onun kritik ölçünü yavaş-yavaş sürüşdürdüyünü hələ heç kim bilmir. SPC diaqramına baxın: sürüşməni tutun və plastinlər spesifikasiyadan çıxmazdan əvvəl geri qaytarın.

  • Cəmi ən çoxu 12 spesifikasiyadan kənar plastin ekvivalenti
  • Sonda Cpk ≥ 1,2
  • Ən azı 620 000 yararlı kristal

Səviyyə 2 · Yeni məhsulun artımı

Böyük akselerator çipi yetkin olmayan prosesli istehsalata daxil olur: qüsur sıxlığı yüksəkdir və 600 mm²-lik kristal bağışlamır. Xətt saatda 42 plastin başlanğıcı ilə yüklənib. 14 gününüz var. Bugünkü məhsulu sabahkı öyrənmə ilə tarazlayın.

  • 14-cü gündə qüsur sıxlığı ≤ 0,08 /sm²
  • 14 gün ərzində ən azı 660 000 yararlı kristal

Əsas — rəqəmlərin arxasındakı model

Simulyatorun istifadə etdiyi hər əlaqə mənbəyi ilə birlikdə. Fərziyyə kimi qeyd olunan sabitlər illüstrativ kalibrləmələrdir.

Avadanlıq vəziyyətləri SEMI E10-a uyğundur: məhsuldar, gözləmə, mühəndislik, planlı və planlanmamış dayanma.
Availability = up tools / 8 · Utilization = productive tool-hours / total[1]
Alətlər eksponensial nasazlığa qədər vaxtla təsadüfi sıradan çıxır; təmirlər boş texnik gözləyir.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Fərziyyə: böyüklüklər (MTBF, yaranma sürətləri, k, τ) illüstrativ kalibrləmələrdir, real fabrikdən məlumat deyil.
Little qanunu işlənməkdə olan işi, buraxılış qabiliyyətini və dövr müddətini əlaqələndirir.
CT = WIP / TH = T0 + queue / TH, T0 = 1 h[6][5]
Sabit xətdə ötürmə qabiliyyəti buraxılış sürətinə bərabərdir, ona görə buraxılmayan plastin başlanğıcı heç vaxt çıxmayan plastindir. Addımlar arasında çox uzun gözləyən plastinlər növbə vaxtı pəncərəsini pozur.
TH = release rate while u < 1 ⇒ wafers out ≈ Σ starts; queue wait = CT − T0 = queue / TH ≤ queue-time window (3.5 h CT in semi-tool-crash)[5][16]Fərziyyə: 3,5 saatlıq dövr müddəti limiti növbə vaxtı pəncərəsini əvəz edir; real pəncərələri proses mühəndisliyi addım-addım təyin edir və onları pozan plastinlər adətən brak edilir.
Kingman yaxınlaşması: növbə vaxtı u/(1−u) kimi artır — istifadə 100 %-ə yaxınlaşdıqca partlayır.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Anlamaq üçün göstərilir: simulyatorun növbəsi bu düsturdan deyil, təsadüfi gəlişlərdən və təsadüfi gücdən yaranır.
D ölçülü hissəciklər üçün ISO 14644-1 sinif həddi; 0,1 µm-də sinif qatılığın loqarifmidir.
Cn = 10^N · (0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C≥0.1µm)[2]
Yaxşı qarışdırılmış otaq: qatılıq = yaranma ÷ (hava dəyişmələri × həcm × filtr səmərəliliyi).
C = G / (ACH · V · η)[13][11]Fərziyyə: böyüklüklər (MTBF, yaranma sürətləri, k, τ) illüstrativ kalibrləmələrdir, real fabrikdən məlumat deyil.
Ventilyatorun oxşarlıq qanunu: güc ventilyator sürətinin kubu ilə artır.
P_fan = P_max · (speed)³[10]
Mənfi binomial məhsuldarlıq: qüsurlar yığılır, ona görə məhsuldarlıq Puasson modelinin proqnozlaşdırdığından daha yavaş azalır.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Məhsuldarlığın öyrənilməsi: mühəndislik vaxtı sərf olunduqca qüsur sıxlığı yetkin səviyyəyə doğru azalır.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Fərziyyə: τ sənayenin bildirilən öyrənmə sürətlərinə (ayda 4–6,5 %, Leachman) nisbətən təxminən 100 dəfə sıxılıb ki, 14 günlük ssenari effekti göstərsin.
Plastinlərə düşən hissəciklər hava qatılığı ilə mütənasib olaraq öldürücü qüsurlar əlavə edir.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Fərziyyə: illüstrativ sabit — real fabriklər öldürücü qüsur sürətlərini öz yoxlama məlumatlarından kalibrləyir.
Parametrik məhsuldarlıq: normal prosesin spesifikasiya hədləri daxilinə düşən payı; Cpk ehtiyatı ölçür.
Y_param = Φ((USL−μ)/σ) − Φ((LSL−μ)/σ), Cpk = min(USL−μ, μ−LSL)/(3σ)[7][8][19]
SPC: n nümunənin orta qiymətləri, ±3σ/√n nəzarət hədləri və zona qaydaları ilə.
x̄ ~ N(μ, σ/√n), control limits ±3σ/√n; zone rules (2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 8 on one side)[8][7][12]
Model tərəfindən istifadə olunan digər iş sabitləri.
8 scanners × 6 wafer-starts/h · metrology −0.5 % capacity per sampled wafer/h · rollback: 2 h at half capacity + 4 wafer-equivalents reworked · drift 0.25 nm/h · crash repair 18 technician-hours · leak crew +2 people for 3 h · tools 150 kW busy / 60 kW idle, fans 150 kW at 100 %Fərziyyə: böyüklüklər (MTBF, yaranma sürətləri, k, τ) illüstrativ kalibrləmələrdir, real fabrikdən məlumat deyil.
A sahəli kristal üçün 300 mm plastinə düşən ümumi kristal sayı.
DPW = π·d²/(4A) − π·d/√(2A), d = 300 mm[9]

Təsadüfilik: seed-li mulberry32 generatoru; istifadə olunan paylanmalar — bərabər, eksponensial (tərs CDF), normal (Box–Muller), Puasson (Knuth). Seed göstərilir və paylaşıla bilər.

Mənbələr

  1. SEMI E10 — Specification for Definition and Measurement of Equipment Reliability, Availability, and Maintainability (RAM) and Utilization — SEMI
  2. ISO 14644-1:2015 Cleanrooms and associated controlled environments — Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration — ISO, 2015
  3. C. H. Stapper, F. M. Armstrong, K. Saji — Integrated circuit yield statistics — Proceedings of the IEEE 71(4), 1983
  4. J. A. Cunningham — The use and evaluation of yield models in integrated circuit manufacturing — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 3(2), 1990
  5. W. J. Hopp, M. L. Spearman — Factory Physics (3rd ed.), ch. 7–8: Little’s law, Kingman (VUT) equation — Waveland Press, 2008
  6. J. D. C. Little — A Proof for the Queuing Formula L = λW — Operations Research 9(3), 1961
  7. D. C. Montgomery — Introduction to Statistical Quality Control (x̄ charts, process capability Cpk) — Wiley, 2019
  8. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 6.3 Univariate and Multivariate Control Charts; 6.1.6 Process capability — NIST
  9. Dies-per-wafer estimate DPW = πd²/(4S) − πd/√(2S) (de Vries, “Investigation of gross die per wafer formulas”, IEEE TSM 18(1)) — IEEE, 2005
  10. Fan affinity laws: flow ∝ speed, pressure ∝ speed², power ∝ speed³ — U.S. DOE — Improving Fan System Performance: A Sourcebook for Industry
  11. EN 1822-1:2019 High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) — classification (U15 ≥ 99.9995 % at MPPS) — CEN, 2019
  12. Western Electric Statistical Quality Control Handbook (1956) — zone rules for control charts — Western Electric / NIST e-Handbook 6.3.2
  13. W. Whyte — Cleanroom Technology: Fundamentals of Design, Testing and Operation (2nd ed.), ch. on dispersion of particles from people; well-mixed room dilution equation — Wiley, 2010
  14. Yu. I. Bogdanov, N. A. Bogdanova, V. L. Dshkhunyan — Statistical Yield Modeling for IC Manufacture: Hierarchical Fault Distributions (§2 Compound Poisson distribution, after Eq. (17), p. 4 of the arXiv PDF — large-area clustering negative binomial model: the cluster parameter’s “typical values approximately range from 0.3 to 7”) — arXiv physics/0303039, 2003
  15. R. C. Leachman — Yield Modeling and Analysis (Poisson, Murphy, Seeds, negative-binomial models; §8: SMLY survey with C. N. Berglund for International SEMATECH, 2002–03 — yield loss fitted as YL(t) = YL(0)·e^(−λt), Table 2 averages 4.4 / 4.0 / 6.5 %/month at 350 / 250 / 180 nm) — UC Berkeley, IEOR 130 course notes (unpublished), 2014
  16. A. Klemmt, L. Mönch — Scheduling jobs with time constraints between consecutive process steps in semiconductor manufacturing (time windows set by process engineering against native oxidation and contamination; jobs that violate them are scrapped) — Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference, 2012
  17. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods — 8.1.6.1 Exponential distribution (constant failure rate) — NIST
  18. C. Weber — Yield learning and the sources of profitability in semiconductor manufacturing and process development — IEEE Trans. Semiconductor Manufacturing 17(4), 2004
  19. M. Abramowitz, I. Stegun — Handbook of Mathematical Functions, 26.2.17 — NBS, 1964

Bunu peşə kimi kim edir

Təhsil modeli — əməliyyat qərarları üçün deyil. Real obyektlər hər sabiti öz avadanlığına və məlumatlarına görə kalibrləyir.