ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ಲೈವ್ ಮಾದರಿ

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

ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

ಸಮಯ 0 ಗಂ
ಉಪಕರಣ ಲಭ್ಯತೆ 100% · ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ 20 · ಕ್ಲೀನ್‌ರೂಮ್ ISO ವರ್ಗ 3.4S1⚙S2▶S3▶S4▶S5▶S6▶S7‖S8‖WIP 20▶ 34 wph
  • 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 ಲಭ್ಯತೆ100 %
ಉಪಕರಣ ಬಳಕೆ71 %
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಮಯ10 %
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೇಫರ್ ಆರಂಭಗಳು34 wph
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ20 wafers
ದೋಷ ಸಾಂದ್ರತೆ0.110 /cm²
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Cpk1.25 · ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ವಿಶೇಷಣದ ಹೊರಗೆ (ವೇಫರ್ ಸಮಾನ)0.0 wph
ಬೇ ವಿದ್ಯುತ್1339 kW

ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಹೊರಬಂದ ಉತ್ತಮ ಡೈ: — /h250000

SPC ಮಾದರಿ (CD ಆಫ್‌ಸೆಟ್)

SPC ಮಾದರಿ (CD ಆಫ್‌ಸೆಟ್): 0 ⚑+3σ−3σ

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.
Availability = up tools / 8 · Utilization = productive tool-hours / total[1]
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.
CT = WIP / TH = T0 + queue / TH, T0 = 1 h[6][5]
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.
Cn = 10^N · (0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C≥0.1µm)[2]
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತ ಕೋಣೆ: ಸಾಂದ್ರತೆ = ಉತ್ಪಾದನೆ ÷ (ಗಾಳಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು × ಗಾತ್ರ × ಫಿಲ್ಟರ್ ದಕ್ಷತೆ).
C = G / (ACH · V · η)[13][11]ಊಹೆ: ಪ್ರಮಾಣಗಳು (MTBF, ಉತ್ಪಾದನಾ ದರಗಳು, k, τ) ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು, ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಬ್‌ನ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ಫ್ಯಾನ್ ಸಾಮ್ಯತಾ ನಿಯಮ: ಶಕ್ತಿ ಫ್ಯಾನ್ ವೇಗದ ಘನದೊಂದಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ.
P_fan = P_max · (speed)³[10]
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.
Y_param = Φ((USL−μ)/σ) − Φ((LSL−μ)/σ), Cpk = min(USL−μ, μ−LSL)/(3σ)[7][8][19]
SPC: n ಮಾದರಿಗಳ ಸರಾಸರಿಗಳು, ±3σ/√n ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ.
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]
ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು.
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 %ಊಹೆ: ಪ್ರಮಾಣಗಳು (MTBF, ಉತ್ಪಾದನಾ ದರಗಳು, k, τ) ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು, ನಿಜವಾದ ಫ್ಯಾಬ್‌ನ ದತ್ತಾಂಶವಲ್ಲ.
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ A ಇರುವ ಡೈಗೆ ಪ್ರತಿ 300 mm ವೇಫರ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು ಡೈಗಳು.
DPW = π·d²/(4A) − π·d/√(2A), d = 300 mm[9]

ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂಲಗಳು

  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

ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾದರಿ — ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.