Жарым өткөргүч фабрика Тирүү модель

Сиз 300 мм пластина фабрикасынын литография бөлүмүн башкарасыз — сегиз сканер, таза бөлмө жана талаптар чегинде калышы керек рецепт. Пластиналар кезекке турат, шаймандар бузулат, бөлүкчөлөр кирет жана чыгыш ар бир чечим менен өзгөрөт.

Эмнени үйрөнөсүз

Симулятор

Убакыт 0 саат
Шаймандардын жеткиликтүүлүгү 100% · Бүтпөгөн өндүрүш 20 · Таза бөлмөнүн ISO классы 3,4S1⚙S2▶S3▶S4▶S5▶S6▶S7‖S8‖WIP 20▶ 34 wph
  • Өндүрүмдүү
  • Күтүү
  • Инженердик
  • Токтоп калды (оңдоо)
  • Абадагы бөлүкчөлөр

Башкаруу элементтери

Саатына бөлүмгө жиберилген пластиналар.

Процессти үйрөтүүчү эксперименттик пластина партияларына берилген сканер убактысынын үлүшү: азыр чыгаруу аз, кийин кемчилик аз.

Ар бир техник бир мезгилде бир шайманды оңдойт.

Көбүрөөк аба алмашуу бөлүкчөлөрдү суюлтат; желдеткичтин кубаты ылдамдыктын кубуна жараша өсөт.

Ар бир кийинген адам баары бир бөлүкчөлөрдү чыгарат.

Саатына өлчөнгөн пластиналар: SPC картасы так, кубат бир аз аз.

3 саат алат жана алар иштеп жатканда бөлмөгө 2 адам кошот.

Жарым кубат менен 2 саат, андан кийин процесс максатка кайтат.

Көрсөткүчтөр

Чыккан жарактуу кристаллдар
19547/h
Чыгыш
89,8%
кадимки
Таза бөлмөнүн ISO классы
3,4
кадимки
Бөлүмдүн цикл убактысы
1,6h
кадимки
Шаймандардын жеткиликтүүлүгү100 %
Шаймандарды пайдалануу71 %
Инженердик убакыт10 %
Иштетүүгө жиберилген пластиналар34 wph
Бүтпөгөн өндүрүш20 wafers
Кемчилик тыгыздыгы0,110 /cm²
Процесс жөндөмдүүлүгү Cpk1,25 · эскертүү
Талаптан тышкары (пластина барабары)0,0 wph
Бөлүмдүн кубаты1339 kW

Тренд

Чыккан жарактуу кристаллдар: — /h250000

SPC үлгүсү (CD жылышы)

SPC үлгүсү (CD жылышы): 0 ⚑+3σ−3σ

Кризис сценарийлери

1-деңгээл · Бөлүкчөлөр четтөөсү

Мобилдик чип линиясындагы кадимки алмашуу. Бөлүмдүн үстүндө бир жерде шып чыпкасы бузулайын деп турат. Таза бөлмөнү классында кармаңыз, чыгышты коргоңуз — жана желдеткичтерди керектүүдөн узакка толук ылдамдыкта калтырбаңыз.

  • Аягында ISO классы ≤ 3.6 кайтат
  • Биринчи сааттан кийин эч качан 4.55 классынан жогору болбосун
  • Четтөөнүн алгачкы сааттарында орточо чыгыш ≥ 87 %
  • Экинчи жарымында бөлүмдүн орточо кубаты ≤ 1,380 кВт

2-деңгээл · Сканердин бузулушу

Бөлүм саатына 38 пластина жиберүү менен ысык иштейт. Үч сканер бир убакта бузулайын деп турат. Аларды кайтарганга чейин кезектин жарылышына жол бербеңиз жана жарактуу кристаллдарды чыгара бериңиз.

  • Аягында бүтпөгөн өндүрүш ≤ 60 пластина
  • Бузулгандан кийин цикл убактысы эч качан 3,5 сааттан ашпайт (кезек убактысы терезеси)
  • 48 саатта жок дегенде 900,000 жарактуу кристалл
  • 48 саатта жок дегенде 1600 пластина жиберүүсүн бошотуу (жиберүү планы: саатына 34)

3-деңгээл · Рецепттин четтөөсү

Өткөн түнү рецепттин жаңы версиясы иштеп баштады. Анын критикалык өлчөмдү жай жылдырарын азырынча эч ким билбейт. SPC картасын байкаңыз: четтөөнү байкап, пластиналар талаптан чыкканга чейин кайтарыңыз.

  • Жалпысынан талаптан тышкары пластина барабары эң көп дегенде 12
  • Аягында Cpk ≥ 1.2
  • Жок дегенде 620,000 жарактуу кристалл

2-деңгээл · Жаңы продукттун өсүшү

Чоң ылдамдаткыч чип бышпаган процесс менен өндүрүшкө келет: кемчилик тыгыздыгы жогору, ал эми 600 мм² кристалл кечиримсиз. Линия саатына 42 пластина жиберүү менен жүктөлгөн. Сизде 14 күн бар. Бүгүнкү чыгарууну эртеңки үйрөнүү менен тең салмакта кармаңыз.

  • 14-күнү кемчилик тыгыздыгы ≤ 0.08 /см²
  • 14 күндө жок дегенде 660,000 жарактуу кристалл

Негиз — сандардын артындагы модель

Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.

Жабдуунун абалдары SEMI E10 боюнча: өндүрүмдүү, күтүү, инженердик, пландуу жана пландалбаган токтоп калуу.
Availability = up tools / 8 · Utilization = productive tool-hours / total[1]
Шаймандар экспоненциалдуу бузулуу убактысы менен кокустан бузулат; оңдоолор бош техникти күтөт.
P(fail in Δt) = 1 − e^(−Δt/MTBF), MTBF = 250 h; repair ~ Exp(mean 6 h) once a technician is free[17][1]Божомол: чоңдуктар (MTBF, генерация ылдамдыгы, k, τ) — көрсөтмө калибрлөөлөр, чыныгы фабриканын маалыматтары эмес.
Литтл мыйзамы бүтпөгөн өндүрүштү, өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жана цикл убактысын байланыштырат.
CT = WIP / TH = T0 + queue / TH, T0 = 1 h[6][5]
Туруктуу линияда өткөрүү жөндөмү иштетүүгө жиберүү ылдамдыгына барабар, ошондуктан жиберилбеген пластина — эч качан чыкпай турган пластина. Кадамдардын ортосунда өтө узак күткөн пластиналар кезек убактысы терезесин бузат.
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]Божомол: 3,5 сааттык цикл убактысынын чеги кезек убактысы терезесинин ордуна турат; чыныгы терезелерди процесс инженериясы кадам сайын белгилейт, ал эми аларды бузган пластиналар адатта жараксызга чыгарылат.
Кингман жакындатуусу: кезек убактысы u/(1−u) сыяктуу өсөт — пайдалануу 100 %ке жакындаганда ал жарылып кетет.
CTq ≈ ((ca² + ce²)/2) · (u/(1−u)) · te[5]Түшүнүү үчүн көрсөтүлгөн: симулятордун кезеги бул формуладан эмес, кокус келүүлөрдөн жана кокус кубаттан келип чыгат.
D өлчөмдөгү бөлүкчөлөр үчүн ISO 14644-1 класс чеги; 0,1 мкмде класс концентрациянын логарифмин түзөт.
Cn = 10^N · (0.1/D)^2.08 ⇒ N = log10(C≥0.1µm)[2]
Жакшы аралашкан бөлмө: концентрация = генерация ÷ (аба алмашуу × көлөм × чыпканын натыйжалуулугу).
C = G / (ACH · V · η)[13][11]Божомол: чоңдуктар (MTBF, генерация ылдамдыгы, k, τ) — көрсөтмө калибрлөөлөр, чыныгы фабриканын маалыматтары эмес.
Желдеткичтин окшоштук мыйзамы: кубат желдеткич ылдамдыгынын кубуна жараша өсөт.
P_fan = P_max · (speed)³[10]
Терс биномдук чыгыш: кемчиликтер топтолот, ошондуктан чыгыш Пуассон модели божомолдогондон жайыраак төмөндөйт.
Y = (1 + A·D/α)^(−α), α = 2 (α→∞: Y = e^(−A·D))[3][4][15][14]
Чыгышты үйрөнүү: инженердик убакыт короткон сайын кемчилик тыгыздыгы бышкан деңгээлге карай азаят.
D(t+Δt) = D∞ + (D − D∞)·e^(−Δt/τ), τ = 120 h · (0.10 / engineering share)[15][18]Божомол: τ 14 күндүк сценарий таасирди көрсөтүшү үчүн тармак боюнча билдирилген үйрөнүү темптери (айына 4–6,5 %, Leachman) менен салыштырганда болжол менен 100 эсе убакыт боюнча кысылган.
Пластинага түшкөн бөлүкчөлөр аба концентрациясына пропорционалдуу өлүмгө алып баруучу кемчиликтерди кошот.
D_total = D_learn + k · C, k = 4·10⁻⁶ cm⁻² per particle/m³Божомол: көрсөтмө туруктуу — чыныгы фабрикалар өлүмгө алып баруучу кемчиликтердин ылдамдыгын өз текшерүү маалыматтарынан калибрлейт.
Параметрдик чыгыш: нормалдуу процесстин талаптар чегине түшкөн үлүшү; Cpk запасты өлчөйт.
Y_param = Φ((USL−μ)/σ) − Φ((LSL−μ)/σ), Cpk = min(USL−μ, μ−LSL)/(3σ)[7][8][19]
SPC: n үлгүнүн орточолору, ±3σ/√n көзөмөл чектери жана зона эрежелери менен.
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 колдонгон башка иштөө туруктуулары.
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 %Божомол: чоңдуктар (MTBF, генерация ылдамдыгы, k, τ) — көрсөтмө калибрлөөлөр, чыныгы фабриканын маалыматтары эмес.
Аянты A кристалл үчүн 300 мм пластинадагы жалпы кристаллдар.
DPW = π·d²/(4A) − π·d/√(2A), d = 300 mm[9]

Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.

Булактар

  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

Муну кесип катары кимдер аткарат

Окуу модели — операциялык чечимдер үчүн эмес. Чыныгы объекттер ар бир туруктуу өз жабдуусуна жана маалыматтарына калибрлейт.