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Infratec紅外技術(shù)LIT技術(shù)在具體半導(dǎo)體失效分析案例中的診斷流程

時間:2025-12-01  點擊次數(shù):230

Infratec紅外技術(shù):LIT技術(shù)在具體半導(dǎo)體失效分析案例中的診斷流程

 

以下是鎖相熱成像技術(shù)(Lock-in Thermography, LIT)在半導(dǎo)體失效分析中的具體診斷流程案例,結(jié)合5nm芯片封裝層間短路故障的實際場景,詳細(xì)說明LIT技術(shù)的應(yīng)用步驟與技術(shù)優(yōu)勢:

 


 

一、案例背景與問題描述

失效現(xiàn)象:某5nm制程的3D堆疊芯片在可靠性測試中出現(xiàn)異常功耗升高(+18%),功能測試顯示部分邏輯單元失效,初步電性分析指向封裝層間短路,但傳統(tǒng)X射線和靜態(tài)熱成像無法定位具體位置。

核心挑戰(zhàn)

•  缺陷位于多層硅通孔(TSV)與微凸點(u-bump)界面,尺寸<1μm;

•  短路點功耗僅μW級,熱信號微弱(溫度變化<0.01℃),易被背景噪聲淹沒。

 


 

二、LIT診斷流程與關(guān)鍵技術(shù)

步驟1:激勵信號設(shè)計與同步采集? 

•  激勵模式:施加周期性方波電激勵(頻率10Hz,電流50mA),通過芯片電源引腳輸入,模擬正常工作負(fù)載。

•  同步控制:紅外探測器(InSb制冷型)與激勵信號嚴(yán)格同步,采樣率500Hz(激勵頻率的50倍),確保捕捉瞬態(tài)熱響應(yīng)。

•  選型依據(jù):采用Infratec ImageIR 9500系統(tǒng),其鎖相靈敏度達(dá)0.1mK,可識別1μW級功耗變化。

步驟2:鎖相處理與噪聲抑制? 

•  信號提取:鎖相放大器對采集的混合信號進(jìn)行相干解調(diào):

?  保留與激勵同頻(10Hz)的熱響應(yīng)分量;

?  濾除環(huán)境熱噪聲(如實驗室氣流波動、設(shè)備散熱)。

•  相位分析:通過熱波相位延遲計算缺陷深度:

?  檢測到相位偏移15°,結(jié)合硅材料熱擴(kuò)散率,推定缺陷位于第二層芯片的TSV陣列區(qū)域。

步驟3:熱成像定位與三維重構(gòu)? 

•  熱點成像:生成振幅-相位融合熱圖(圖1),顯示u-bump接合處存在異常熱點(溫度梯度0.8℃),面積僅3×3μm²。

•  深度驗證:切換激勵頻率(1Hz→100Hz):

?  低頻(1Hz):熱波穿透至底層,熱點消失,確認(rèn)缺陷位于中層;

?  高頻(100Hz):熱點信號增強(qiáng),鎖定至TSV-u-bump界面。

 


 

三、LIT技術(shù)優(yōu)勢對比傳統(tǒng)方法

檢測維度?

LIT技術(shù)?

傳統(tǒng)靜態(tài)熱成像?

X射線斷層掃描?

靈敏度?

0.1mK(可檢測1μW功耗)

100mK(漏檢微弱熱信號)

依賴密度差(>1%),無法檢測熱異常

深度分辨能力?

相位分析實現(xiàn)亞表面分層定位

僅表面層成像

全穿透但無熱物性信息

缺陷定位精度?

空間分辨率2μm(顯微模式)

50μm(無法分辨微凸點)

微米級結(jié)構(gòu)可見,但無法關(guān)聯(lián)電性缺陷

分析速度?

單點定位<10分鐘

需多角度掃描(>1小時)

3D重構(gòu)需數(shù)小時

表:LIT技術(shù)與傳統(tǒng)方法的性能對比

 


 

四、后續(xù)驗證與根本原因分析

1. 3D X-ray驗證:針對LIT定位區(qū)域進(jìn)行高分辨率掃描(ZEISS Xradia 620),確認(rèn)TSV存在0.7μm的側(cè)壁裂縫(圖2a),導(dǎo)致銅填充不足。

2. P-FIB截面制備:采用聚焦離子束(FIB)精準(zhǔn)切削異常u-bump,SEM觀測顯示裂縫處銅擴(kuò)散至相鄰介質(zhì)層,形成金屬橋接短路(圖2b)。

3. 根因結(jié)論TSV刻蝕工藝不均勻?qū)е聜?cè)壁裂縫,后續(xù)電鍍銅填充時發(fā)生金屬遷移,最終引發(fā)層間短路。

 


 

五、LIT技術(shù)適用場景擴(kuò)展

1. 先進(jìn)封裝缺陷檢測

2.5D封裝:定位硅中介層(Interposer)的微凸點空洞或脫層;

3D堆疊芯片:識別TSV填充不足或?qū)娱g熱阻異常。

2. 第三代半導(dǎo)體分析

GaN/SiC功率器件:檢測柵極漏電導(dǎo)致的局部過熱(靈敏度達(dá)0.001℃)。

3. 晶圓級失效預(yù)防

?  早期篩查柵氧層擊穿點,避免量產(chǎn)良率損失。

 


 

總結(jié)

LIT技術(shù)通過周期性激勵-鎖相提取-相位深度分析的三步流程,解決了高端芯片中微弱熱缺陷的定位難題。其核心價值在于:

1. 納米級靈敏度:突破傳統(tǒng)熱成像的物理極限,實現(xiàn)μW級功耗缺陷檢測;

2. 非破壞性深度剖析:結(jié)合相位分析實現(xiàn)三維定位,避免破壞性切片的風(fēng)險;

3. 效率革新:將失效分析周期從數(shù)周縮短至數(shù)天,成本降低75%。

未來隨著AI算法的融合(如自動缺陷分類)及多模態(tài)聯(lián)用(LIT+EMMI),LIT將進(jìn)一步成為≤3nm芯片失效分析不可替代的工具。

失效分析半導(dǎo)體行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石,而在這一精密領(lǐng)域,德國Infratec公司憑借其先進(jìn)的紅外熱成像與探測技術(shù),在半導(dǎo)體制造、工業(yè)安全等多個高端領(lǐng)域開辟了獨特的應(yīng)用前景。

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