ನೀವು 300 mm ವೇಫರ್ ಫ್ಯಾಬ್ನ ಲಿಥೋಗ್ರಫಿ ಬೇ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ — ಎಂಟು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು, ಕ್ಲೀನ್ರೂಮ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣದೊಳಗೆ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ರೆಸಿಪಿ. ವೇಫರ್ಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಉಪಕರಣಗಳು ಕೆಡುತ್ತವೆ, ಕಣಗಳು ತೇಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ
ಉಪಕರಣ ಗುಂಪನ್ನು ಸುಮಾರು 100 % ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಸರದಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ (ಲಿಟಲ್ನ ನಿಯಮ, ಕಿಂಗ್ಮನ್).
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು ಮಾರಕ ದೋಷಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಡೈ ಗಾತ್ರ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ (ಋಣ-ದ್ವಿಪದ ಮಾದರಿ).
ವೇಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಮೊದಲೇ SPC ನಿಯಂತ್ರಣ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು ಜಾರುತ್ತಿರುವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್
ಸಮಯ 0 ಗಂ
▶ಉತ್ಪಾದಕ
‖ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ
⚙ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
✕ಸ್ಥಗಿತ (ದುರಸ್ತಿ)
•ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಣಗಳು
ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು
ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇ ಒಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವೇಫರ್ಗಳು.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೇಫರ್ ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಸಮಯದ ಪಾಲು: ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ದೋಷಗಳು.
ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದು ಉಪಕರಣವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಣಗಳನ್ನು ತೆಳುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; ಫ್ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ ವೇಗದ ಘನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಕಣಗಳನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಂಟೆಗೆ ಅಳೆಯುವ ವೇಫರ್ಗಳು: ಹರಿತವಾದ SPC ಚಾರ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.
3 ಗಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಗಂ, ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತೆ ಗುರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಸೂಚಕಗಳು
ಹೊರಬಂದ ಉತ್ತಮ ಡೈ
19547/h
ಇಳುವರಿ
89.8%
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಕ್ಲೀನ್ರೂಮ್ ISO ವರ್ಗ
3.4
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬೇ ಸೈಕಲ್ ಸಮಯ
1.6h
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಉಪಕರಣ ಲಭ್ಯತೆ
100 %
ಉಪಕರಣ ಬಳಕೆ
71 %
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಯ
10 %
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳು
34 wph
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ
20 wafers
ದೋಷ ಸಾಂದ್ರತೆ
0.110 /cm²
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Cpk
1.25 · ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಿಶೇಷಣದ ಹೊರಗೆ (ವೇಫರ್ ಸಮಾನ)
0.0 wph
ಬೇ ವಿದ್ಯುತ್
1339 kW
ಪ್ರವೃತ್ತಿ
SPC ಮಾದರಿ (CD ಆಫ್ಸೆಟ್)
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು
ಹಂತ 1 · ಕಣ ವಿಚಲನ
ಮೊಬೈಲ್-ಚಿಪ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಳಿ. ಬೇಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಿಫಲವಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಲೀನ್ರೂಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗದೊಳಗೆ ಇಡಿ, ಇಳುವರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ — ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಡಿ.
ISO ವರ್ಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ≤ 3.6 ಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ
ಮೊದಲ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ವರ್ಗ 4.55 ಮೀರಬಾರದು
ವಿಚಲನದ ಮೊದಲ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ≥ 87 %
ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬೇ ವಿದ್ಯುತ್ ≤ 1,380 kW
ಹಂತ 2 · ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್
ಬೇ ಗಂಟೆಗೆ 38 ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆಗೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವವರೆಗೆ ಸರದಿ ಸ್ಫೋಟಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಡೈ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ WIP ≤ 60 ವೇಫರ್ಗಳು
ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ನಂತರ ಸೈಕಲ್ ಸಮಯ ಎಂದಿಗೂ 3.5 ಗಂಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ (ಕ್ಯೂ-ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋ)
48 ಗಂ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 900,000 ಉತ್ತಮ ಡೈ
48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1,600 ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ (ಆರಂಭ ಯೋಜನೆ: ಗಂಟೆಗೆ 34)
ಹಂತ 3 · ರೆಸಿಪಿ ಜಾರುವಿಕೆ
ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಲೈವ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. SPC ಚಾರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ: ವೇಫರ್ಗಳು ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಒಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ 12 ವಿಶೇಷಣದ ಹೊರಗಿನ ವೇಫರ್ ಸಮಾನಗಳು
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ Cpk ≥ 1.2
ಕನಿಷ್ಠ 620,000 ಉತ್ತಮ ಡೈ
ಹಂತ 2 · ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಏರಿಕೆ
ಅಪರಿಪಕ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಸೆಲರೇಟರ್ ಚಿಪ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ: ದೋಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 600 mm² ಡೈ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗ ಗಂಟೆಗೆ 42 ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ನಿಮಗೆ 14 ದಿನಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾಳೆಯ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ.
14 ನೇ ದಿನ ದೋಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ≤ 0.08 /cm²
14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 660,000 ಉತ್ತಮ ಡೈ
ಆಧಾರ — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ
ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ. ಊಹೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು.
ಉಪಕರಣ ಸ್ಥಿತಿಗಳು SEMI E10 ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ: ಉತ್ಪಾದಕ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ನಿಗದಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಗಿತ.
ಉಪಕರಣಗಳು ಘಾತೀಯ ವೈಫಲ್ಯ-ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ; ದುರಸ್ತಿಗಳು ಉಚಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞನಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತವೆ.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]ಊಹೆ: ಪ್ರಮಾಣಗಳು (MTBF, ಉತ್ಪಾದನಾ ದರಗಳು, k, τ) ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು, ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ನ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಲಿಟಲ್ನ ನಿಯಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ, ಥ್ರೂಪುಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಸಮಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೂಪುಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದ ವೇಫರ್ ಆರಂಭ ಎಂದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊರಬರದ ವೇಫರ್. ಹಂತಗಳ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವ ವೇಫರ್ಗಳು ಕ್ಯೂ-ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತವೆ.
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]ಊಹೆ: 3.5 ಗಂ ಸೈಕಲ್-ಸಮಯ ಮಿತಿ ಕ್ಯೂ-ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋದ ಬದಲಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ; ನಿಜವಾದ ವಿಂಡೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ವೇಫರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಿಂಗ್ಮನ್ನ ಅಂದಾಜು: ಸರದಿ ಸಮಯ u/(1−u) ರೀತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ — ಬಳಕೆ 100 % ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ನ ಸರದಿ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದಲ್ಲ, ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.
ಗಾತ್ರ D ಕಣಗಳಿಗೆ ISO 14644-1 ವರ್ಗ ಮಿತಿ; 0.1 µm ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗವು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಲಾಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಋಣ-ದ್ವಿಪದ ಇಳುವರಿ: ದೋಷಗಳು ಗುಂಪುಗೂಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಯಿಸಾನ್ ಮಾದರಿ ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
ಇಳುವರಿ ಕಲಿಕೆ: ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಿದಂತೆ ದೋಷ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಮಟ್ಟದತ್ತ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]ಊಹೆ: 14 ದಿನಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಲು τ ವರದಿಯಾದ ಉದ್ಯಮ ಕಲಿಕಾ ದರಗಳಿಗೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ 4–6.5 %, Leachman) ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 100× ಸಮಯ-ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿದೆ.
ವೇಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³ಊಹೆ: ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರಾಂಕ — ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾರಕ-ದೋಷ ದರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಪಾಸಣಾ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಳುವರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷಣ ಮಿತಿಗಳೊಳಗೆ ಬೀಳುವ ಪಾಲು; Cpk ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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
M. Abramowitz, I. Stegun — Handbook of Mathematical Functions, 26.2.17 — NBS, 1964
ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞರು — ವೇಫರ್-ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಗಮನಿಸುವುದು, ಅಳತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು. ಉದ್ಯೋಗ ವಿವರ (O*NET, ಯು.ಎಸ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ) 51-9141.00