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3D X射線顯微鏡(XRM)的原理及應(yīng)用
來源: 時間:2022-10-24 15:46:59 瀏覽:6574次

引  言



近幾年來,X-RAY射線三維透視成像檢測技術(shù)3D X-RAY取到了迅猛發(fā)展,并一步步發(fā)展為高集成度電子器件制造行業(yè)必備的檢測方式。X光三維透視成像檢測技術(shù)相較于傳統(tǒng)X射線二維成像檢測X-RAY,它能夠全方位無盲區(qū)再現(xiàn)被測物內(nèi)部構(gòu)造,不會有結(jié)構(gòu)影像重疊現(xiàn)象,以二維斷層圖像或三維立體圖像的形式,對瑕疵精確定位和判定,信息完善,在微納制造技術(shù)、電子器件科學(xué)等領(lǐng)域有非常重要和普遍的運用。








01

工作原理

working principle



上海交大平湖智能光電研究院擁有蔡司Xradia  Versa XRM,是基于光學(xué)放大的微米CT。CT成像的原理是當X射線透過樣本時,樣本的各個部位對X射線的吸收率不同。X射線源發(fā)射X射線,穿透樣本,最終在X射線檢測器上成像。對樣本進行180°以上的不同角度成像,與臨床CT普遍采用的扇形X線束不同的是,Micro-CT通常采用錐形X線束。采用錐形束不僅能夠獲得真正各向同性的容積圖像,提高空間分辨率,提高射線利用率,而且在采集相同3D圖像時速度遠遠快于扇形束。通過計算機軟件,將每個角度的圖像進行重構(gòu),還原成在電腦中可分析的3D圖像。通過軟件:觀察樣本內(nèi)部各個截面的信息;對樣本感興趣部分進行2D和3D分析;還可以制作直觀的3D動畫等。




02

技術(shù)特征

The technical features



1、3D空間分辨率<0.7μm, 探測器光學(xué)放大和X射線幾何放大兩級放大效應(yīng), 保證即使在大工作距離條件下的高分辨率。

2、封閉式微聚焦X射線管,高壓范圍從30-160 keV,最大功率: 10W。

3、2K×2K CCD相機

4、多探測器(物鏡0.4X、4X、20X), 根據(jù)分辨率要求自動切換,20X探測器(物鏡): 像素尺寸0.65-0.68μm。

5、X射線源移動范圍: 215mm,探測器移動范圍: 290mm。

6、基于邊緣折射傳播的相襯度成像。




03

應(yīng)用范圍

Range of application



1、電子元器件:獲取完整芯片或者封裝器件的非破壞性3D形貌,用于缺陷定位和表征,對金線鍵合、BGA焊球等位置做失效分析。

2、材料科學(xué):復(fù)合材料內(nèi)部增強體的定量可視化表征;電池內(nèi)部構(gòu)造與缺陷的三維無損表征;斷裂樣品內(nèi)部裂紋分布、尺寸、體積分數(shù)的定量表征;材料在加載條件下斷裂行為的原位表征等。

3、生命科學(xué):虛擬組織學(xué)成像、觀察細胞和亞細胞結(jié)構(gòu)特性、表征尺寸大小從毫米到厘米的樣品內(nèi)的亞微米結(jié)構(gòu)。

4、地質(zhì)科學(xué):表征和定量分析孔隙結(jié)構(gòu)、測量滲流、研究儲碳過程、分析尾礦、提高開采效率以及了解鋼和其它金屬的顆粒定向。提供精準的三維亞微米成像,用于數(shù)字巖石物理模擬、原位多相滲流研究、三維礦物學(xué)及金屬的研發(fā)與開發(fā)。




04

應(yīng)用案例簡介

Case description



1

失效電路引腳觀察


在電路板使用過程中會遇到芯片管腳信號無法接收的失效情況,可以通過XRM對失效芯片的管腳進行掃描。確定失效位置和失效原因,為修復(fù)電路板提供一定的參考。(如圖1和圖2)


 圖1 失效PCB管腳

整體掃描定位 

 圖2 失效PCB管腳

定位掃描確定失效模式


2

失效模塊金線觀察

如今新的封裝模塊越來越復(fù)雜,由于引腳數(shù)目多,工藝復(fù)雜、難度大。金線鍵合往往會出現(xiàn)電路失效問題(短路、斷路)。XRM可以無損地分析金線的失效位置,對實現(xiàn)高可靠性封裝工藝至關(guān)重要。(如圖3和圖4)


圖3 金線斷路位置 

      圖4 金線短路位置

3

失效模塊焊球觀察

球柵陣列(BGA)封裝技術(shù)是當前主流的IC集成電路封裝技術(shù),市場對BGA芯片及其關(guān)鍵設(shè)備的需求也在不斷增加。由于焊球的數(shù)量不斷增加,工藝難度也隨之增加,失效的概率也在增大。利用XRM可以檢查BGA焊球的3D形貌,確定焊球的失效模式,為改善工藝提供指導(dǎo)性的方向。(如圖5)


圖5 BGA焊球二維切片觀察

4

封裝模塊點膠和內(nèi)部氣泡觀察

近幾年來工業(yè)自動化發(fā)展迅速,許多企業(yè)使用自動點膠機代替人工。自動點膠機的使用可以節(jié)省勞動力,提高生產(chǎn)效率,但膠水中有氣泡會影響點膠代加工產(chǎn)品的質(zhì)量。利用XRM可以觀察點膠區(qū)域氣泡的分布和數(shù)量大小,為優(yōu)化點膠工藝提供幫助。(如圖6和圖7)


圖6 封裝模塊點膠氣泡觀察

圖7 封裝模塊錫焊氣泡觀察

5

芯片內(nèi)部結(jié)構(gòu)觀察和尺寸測量

硅通孔技術(shù)(Through Silicon Via,TSV)技術(shù)是一項高密度封裝技術(shù)。它通過垂直互連減小互聯(lián)長度,減小信號延遲,降低電容/電感,實現(xiàn)芯片間的低功耗,高速通訊,對增加寬帶和實現(xiàn)器件集成的小型化具有非常明顯的效果。XRM可以測試TSV和3D封裝中通孔、凸點等結(jié)構(gòu)參數(shù),對提高封裝工藝可靠性和良率,實現(xiàn)實用化3D TSV 堆疊集成至關(guān)重要。(如圖8和9)


    圖8 硅通孔的形貌觀察

圖9 封裝模塊通孔尺寸測量






05

小結(jié)

Summary



本文簡單的介紹了X射線顯微鏡的基本原理、應(yīng)用范圍和應(yīng)用實例。3D X-ray無論是在電子器件生產(chǎn)制造、材料的性能研究、生物科學(xué)等領(lǐng)域都扮演著越來越重要的角色。

來源:上海交大平湖智能光電研究院

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全部 3小時前 四川
文字是人類用符號記錄表達信息以傳之久遠的方式和工具。現(xiàn)代文字大多是記錄語言的工具。人類往往先有口頭的語言后產(chǎn)生書面文字,很多小語種,有語言但沒有文字。文字的不同體現(xiàn)了國家和民族的書面表達的方式和思維不同。文字使人類進入有歷史記錄的文明社會。
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