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sensofar3D共聚焦助力半導(dǎo)體芯片表面檢測

產(chǎn)品簡介

sensofar3D共聚焦助力半導(dǎo)體芯片表面檢測在半導(dǎo)體芯片制造領(lǐng)域,芯片表面的微觀形貌與平整度直接影響器件的性能與可靠性。從晶圓的納米級粗糙度測量,到芯片封裝后的焊點高度檢測,再到電路布線的輪廓精度把控,都需要對微觀表面進行細(xì)致觀察與分析。

產(chǎn)品型號:S neox
更新時間:2025-11-05
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:22
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sensofar3D共聚焦助力半導(dǎo)體芯片表面檢測在半導(dǎo)體芯片制造領(lǐng)域,芯片表面的微觀形貌與平整度直接影響器件的性能與可靠性。從晶圓的納米級粗糙度測量,到芯片封裝后的焊點高度檢測,再到電路布線的輪廓精度把控,都需要對微觀表面進行細(xì)致觀察與分析。Sensofar 新型 3D 共聚焦白光干涉光學(xué)輪廓儀 S neox,憑借對微觀表面的精準(zhǔn)成像與輪廓分析能力,成為半導(dǎo)體芯片表面檢測的實用工具,為保障芯片制造質(zhì)量提供支持。

sensofar3D共聚焦助力半導(dǎo)體芯片表面檢測半導(dǎo)體芯片的表面結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不同環(huán)節(jié)的檢測需求各有側(cè)重。晶圓在拋光后,表面粗糙度需控制在納米級別,若粗糙度超標(biāo),會影響后續(xù)光刻工藝的精度;芯片封裝過程中,焊點的高度與形態(tài)若存在差異,可能導(dǎo)致電路連接不穩(wěn)定;電路布線的邊緣輪廓若不規(guī)整,易引發(fā)信號傳輸干擾。傳統(tǒng)的檢測方式如原子力顯微鏡,雖能實現(xiàn)高精度測量,但檢測速度較慢,難以滿足批量生產(chǎn)中的高效檢測需求;而光學(xué)顯微鏡僅能提供二維圖像,無法獲取三維輪廓信息。S neox 通過 3D 共聚焦白光干涉技術(shù),可同時兼顧測量精度與檢測效率,既能呈現(xiàn)清晰的三維表面輪廓,又能在短時間內(nèi)完成批量樣品的檢測。

在晶圓表面粗糙度檢測中,S neox 展現(xiàn)出適配性與實用性。晶圓表面光滑且面積較大,需要在不同區(qū)域進行抽樣檢測以確保整體質(zhì)量。檢測人員將晶圓平穩(wěn)放置在 S neox 的載物臺上,無需復(fù)雜的樣品固定流程,儀器即可自動選取檢測區(qū)域,通過 3D 共聚焦技術(shù)快速獲取該區(qū)域的三維輪廓數(shù)據(jù)。借助配套軟件,可直觀計算出表面粗糙度參數(shù),如 Ra、Rz 等,同時生成三維圖像,清晰展示晶圓表面的微小凸起與凹陷。這種檢測方式不僅減少了人工操作的誤差,還能將單次檢測時間縮短,滿足半導(dǎo)體生產(chǎn)中的高效檢測需求。
在芯片封裝焊點檢測環(huán)節(jié),S neox 的三維輪廓分析能力發(fā)揮重要作用。焊點的高度、直徑以及焊點之間的間距,都是影響芯片封裝質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)。傳統(tǒng)二維檢測難以準(zhǔn)確獲取焊點的高度信息,而 S neox 通過白光干涉原理,可精準(zhǔn)測量焊點的三維尺寸,區(qū)分不同焊點之間的細(xì)微差異。檢測人員通過軟件對焊點的三維數(shù)據(jù)進行分析,能快速識別出高度異常或形態(tài)不規(guī)則的焊點,及時排查出封裝過程中的問題,避免不合格產(chǎn)品流入后續(xù)環(huán)節(jié)。
某半導(dǎo)體制造企業(yè)在引入 Sensofar S neox 后,芯片表面檢測工作效率顯著提升。此前,該企業(yè)依賴傳統(tǒng)檢測設(shè)備,完成一批晶圓的粗糙度檢測需數(shù)小時,且無法全面呈現(xiàn)表面三維形態(tài)。引入 S neox 后,單次晶圓檢測時間縮短至原來的三分之一,同時能生成詳細(xì)的三維輪廓報告,幫助技術(shù)人員更準(zhǔn)確地判斷晶圓拋光工藝是否達(dá)標(biāo)。在芯片封裝檢測中,該企業(yè)通過 S neox 及時發(fā)現(xiàn)一批焊點高度偏差的產(chǎn)品,避免了因電路連接問題導(dǎo)致的芯片失效,降低了生產(chǎn)成本損失。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域,Sensofar 新型 3D 共聚焦白光干涉光學(xué)輪廓儀 S neox 以其高效的檢測能力與精準(zhǔn)的輪廓分析,成為芯片表面檢測的可靠伙伴。它幫助企業(yè)把控芯片制造各環(huán)節(jié)的表面質(zhì)量,提升產(chǎn)品可靠性,為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供支持。

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