Жартылай өткізгіш фабрика Тірі модель

Сіз 300 мм пластина фабрикасының литография бөлімін басқарасыз — сегіз сканер, таза бөлме және техникалық талаптар ішінде қалуы керек рецепт. Пластиналар кезекке тұрады, құралдар бұзылады, бөлшектер кіреді және шығым әр шешіммен өзгереді.

Нені үйренесіз

Симулятор

Уақыт 0 сағ
Құралдардың қолжетімділігі 100% · Аяқталмаған өндіріс 20 · Таза бөлменің ISO сыныбы 3,4S1⚙S2▶S3▶S4▶S5▶S6▶S7‖S8‖WIP 20▶ 34 wph
  • Өнімді
  • Күту
  • Инженерлік
  • Тоқтаған (жөндеу)
  • Ауадағы бөлшектер

Басқару элементтері

Сағатына бөлімге жіберілетін пластиналар.

Процесті үйрететін тәжірибелік пластина партияларына берілетін сканер уақытының үлесі: қазір шығыс аз, кейін ақау аз.

Әрбір техник бір уақытта бір құралды жөндейді.

Көбірек ауа алмасу бөлшектерді сұйылтады; желдеткіш қуаты жылдамдықтың кубына қарай өседі.

Әрбір киінген адам бәрібір бөлшектер шығарады.

Сағатына өлшенетін пластиналар: SPC картасы айқынырақ, қуат сәл аз.

3 сағ алады және олар жұмыс істеп жатқанда бөлмеге 2 адам қосады.

Жарты қуатпен 2 сағ, содан кейін процесс мақсатқа қайтады.

Көрсеткіштер

Шығарылған жарамды кристалдар
19547/h
Шығым
89,8%
қалыпты
Таза бөлменің ISO сыныбы
3,4
қалыпты
Бөлім цикл уақыты
1,6h
қалыпты
Құралдардың қолжетімділігі100 %
Құралдарды пайдалану71 %
Инженерлік уақыт10 %
Іске қосылған пластиналар34 wph
Аяқталмаған өндіріс20 wafers
Ақау тығыздығы0,110 /cm²
Процесс қабілеті Cpk1,25 · ескерту
Техникалық талаптан тыс (пластина баламасы)0,0 wph
Бөлім қуаты1339 kW

Тренд

Шығарылған жарамды кристалдар: — /h250000

SPC үлгісі (CD ығысуы)

SPC үлгісі (CD ығысуы): 0 ⚑+3σ−3σ

Дағдарыс сценарийлері

1-деңгей · Бөлшектер ауытқуы

Мобильді чип желісіндегі әдеттегі ауысым. Бөлімнің үстінде бір жерде төбе сүзгісі істен шығайын деп тұр. Таза бөлмені сыныпта ұстаңыз, шығымды қорғаңыз — және желдеткіштерді қажеттіден ұзақ толық жылдамдықта қалдырмаңыз.

  • Соңында ISO сыныбы ≤ 3.6 қайтады
  • Бірінші сағаттан кейін ешқашан 4.55 сыныптан жоғары болмасын
  • Ауытқудың алғашқы сағаттарында орташа шығым ≥ 87 %
  • Екінші жартыда бөлімнің орташа қуаты ≤ 1,380 кВт

2-деңгей · Сканердің бұзылуы

Бөлім сағатына 38 пластина іске қосуымен қызу жұмыс істейді. Үш сканер бір мезгілде істен шығайын деп тұр. Оларды қайтарғанша кезектің жарылуына жол бермеңіз және жарамды кристалдарды шығара беріңіз.

  • Соңында аяқталмаған өндіріс ≤ 60 пластина
  • Бұзылудан кейін цикл уақыты ешқашан 3,5 сағ-тан аспайды (кезек уақыты терезесі)
  • 48 сағ-та кемінде 900,000 жарамды кристал
  • 48 сағатта кемінде 1600 пластина іске қосуын босату (іске қосу жоспары: сағатына 34)

3-деңгей · Рецепт ауытқуы

Өткен түнде рецепттің жаңа нұсқасы іске қосылды. Оның критикалық өлшемді баяу ығыстыратынын әлі ешкім білмейді. SPC картасын бақылаңыз: ауытқуды байқап, пластиналар техникалық талаптан шықпай тұрып кері қайтарыңыз.

  • Барлығы техникалық талаптан тыс пластина баламасы көп дегенде 12
  • Соңында Cpk ≥ 1.2
  • Кемінде 620,000 жарамды кристал

2-деңгей · Жаңа өнім өсуі

Үлкен үдеткіш чип жетілмеген процеспен өндіріске келеді: ақау тығыздығы жоғары, ал 600 мм² кристал кешірімсіз. Желі сағатына 42 пластина іске қосумен жүктелген. Сізде 14 күн бар. Бүгінгі шығысты ертеңгі үйренумен теңестіріңіз.

  • 14-күні ақау тығыздығы ≤ 0.08 /см²
  • 14 күнде кемінде 660,000 жарамды кристал

Негіз — сандар артындағы модель

Симулятор қолданатын әрбір қатынас өз дереккөзімен. Жорамал деп белгіленген тұрақтылар — көрнекі калибрлеулер.

Жабдық күйлері SEMI E10 бойынша: өнімді, күту, инженерлік, жоспарлы және жоспарсыз тоқтау.
Availability = up tools / 8 · Utilization = productive tool-hours / total[1]
Құралдар экспоненциалды істен шығу уақытымен кездейсоқ істен шығады; жөндеулер бос техникті күтеді.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Жорамал: шамалар (MTBF, генерация жылдамдығы, k, τ) — көрнекі калибрлеулер, нақты фабриканың деректері емес.
Литтл заңы аяқталмаған өндірісті, өткізу қабілетін және цикл уақытын байланыстырады.
CT = WIP / TH = T0 + queue / TH, T0 = 1 h[6][5]
Тұрақты желіде өткізу қабілеті іске қосу қарқынына тең, сондықтан іске қосылмаған пластина — ешқашан шықпайтын пластина. Қадамдар арасында тым ұзақ күткен пластиналар кезек уақыты терезесін бұзады.
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]Жорамал: 3,5 сағаттық цикл уақыты шегі кезек уақыты терезесінің орнына тұр; нақты терезелерді процесс инженериясы қадам сайын белгілейді, ал оларды бұзған пластиналар әдетте жарамсызға шығарылады.
Кингман жуықтауы: кезек уақыты u/(1−u) сияқты өседі — пайдалану 100 %-ға жақындағанда ол жарылып кетеді.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Түсіну үшін көрсетілген: симулятордың кезегі осы формуладан емес, кездейсоқ келулер мен кездейсоқ қуаттан туындайды.
D өлшемді бөлшектер үшін ISO 14644-1 сынып шегі; 0,1 мкм-де сынып концентрацияның логарифмі.
Cn = 10^N · (0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C≥0.1µm)[2]
Жақсы араласқан бөлме: концентрация = генерация ÷ (ауа алмасу × көлем × сүзгі тиімділігі).
C = G / (ACH · V · η)[13][11]Жорамал: шамалар (MTBF, генерация жылдамдығы, k, τ) — көрнекі калибрлеулер, нақты фабриканың деректері емес.
Желдеткіштің ұқсастық заңы: қуат желдеткіш жылдамдығының кубына қарай өседі.
P_fan = P_max · (speed)³[10]
Теріс биномдық шығым: ақаулар топталады, сондықтан шығым Пуассон моделі болжағаннан баяу төмендейді.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Шығымды үйрену: инженерлік уақыт жұмсалған сайын ақау тығыздығы жетілген деңгейге қарай азаяды.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Жорамал: τ 14 күндік сценарий әсерді көрсетуі үшін сала бойынша хабарланған үйрену қарқындарымен (айына 4–6,5 %, Leachman) салыстырғанда шамамен 100 есе уақытша сығылған.
Пластиналарға түскен бөлшектер ауа концентрациясына пропорционал өлім ақауларын қосады.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Жорамал: көрнекі тұрақты — нақты фабрикалар өлім ақауларының қарқынын өз тексеру деректерінен калибрлейді.
Параметрлік шығым: қалыпты процестің техникалық шектер ішіне түсетін үлесі; Cpk қорды өлшейді.
Y_param = Φ((USL−μ)/σ) − Φ((LSL−μ)/σ), Cpk = min(USL−μ, μ−LSL)/(3σ)[7][8][19]
SPC: n үлгінің орташалары, ±3σ/√n бақылау шектері және аймақ ережелерімен.
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]
Модель қолданатын басқа жұмыс тұрақтылары.
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 %Жорамал: шамалар (MTBF, генерация жылдамдығы, k, τ) — көрнекі калибрлеулер, нақты фабриканың деректері емес.
Ауданы A кристал үшін 300 мм пластинадағы жалпы кристалдар.
DPW = π·d²/(4A) − π·d/√(2A), d = 300 mm[9]

Кездейсоқтық: seed бар mulberry32 генераторы; қолданылатын үлестірімдер — біркелкі, экспоненциалды (кері CDF), қалыпты (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсетіледі және оны бөлісуге болады.

Дереккөздер

  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

Мұнымен кәсіби түрде кімдер айналысады

Оқу моделі — операциялық шешімдер үшін емес. Нақты нысандар әр тұрақтыны өз жабдығы мен деректеріне калибрлейді.