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硅單晶片的激光標(biāo)識技術(shù)研究

2011-06-04 04:36:50張殿朝楊洪星
電子工業(yè)專用設(shè)備 2011年10期
關(guān)鍵詞:區(qū)域

于 妍,張殿朝,楊洪星

(中國電子科技集團公司第四十六研究所,天津 300220)

激光是20世紀(jì)60年代發(fā)展起來的一門新興科學(xué)。它是一種具有亮度高、方向性好、單色性好的相干光,因此在理論上經(jīng)聚焦后能形成直徑為亞微米級的光點,焦點處的功率密度可達(dá)到1×108~1×1011W/cm2,溫度高達(dá) 10 000 ℃以上,可在千分之幾秒內(nèi)急劇熔化和汽化各種材料[1]。目前,激光已經(jīng)在音像設(shè)備、測距、醫(yī)療儀器、加工(如激光切割、激光鉆孔、高精度微孔加工等)、半導(dǎo)體等領(lǐng)域得到廣泛地應(yīng)用。激光幾乎可以對任何材料進(jìn)行加工,但受到激光發(fā)射器功率的限制,目前激光工藝可進(jìn)行加工的材料主要以非金屬材料為主,包括有機玻璃、塑膠、雙色板、竹木、布料、皮革、橡膠板、玻璃、石材、人造石、陶瓷、絕緣材料等。

硅材料是目前所有已知材料中研究最為充分的材料,廣泛應(yīng)用于諸多領(lǐng)域,集成電路,探測器,二極管等等,不但在民用,而且在軍用也有廣泛要求。由于在軍事領(lǐng)域的特殊要求,單片質(zhì)量可追溯性就成為硅單晶拋光片的必須要求。采用激光加工技術(shù)在硅材料上制作標(biāo)識碼,增強硅拋光片“可追溯性”,成為當(dāng)前一種迫切的需求。

1 激光打標(biāo)原理

掃描式打標(biāo)系統(tǒng)由計算機、激光器和x、y掃描機構(gòu)組成,其工作原理是將需要打標(biāo)的信息輸入計算機,計算機按照事先設(shè)計好的程序控制激光器和x、y掃描機構(gòu),使經(jīng)過特殊光學(xué)系統(tǒng)變換的高能量激光點在被加工表面上掃描運動,形成標(biāo)記。

通常x、y掃描機構(gòu)有兩種形式:一種是機械掃描式,另一種是振鏡掃描式。

振鏡掃描式打標(biāo)系統(tǒng)主要由激光器、x y偏轉(zhuǎn)鏡、聚焦透鏡、計算機等構(gòu)成。其工作原理是將激光束入射到兩反射鏡(振鏡)上,用計算機控制反射鏡的反射角度,這兩個反射鏡可分別沿x、y軸掃描,從而達(dá)到激光束的偏轉(zhuǎn),使具有一定功率密度的激光聚焦點在打標(biāo)材料上按所需的要求運動,從而在材料表面上留下永久的標(biāo)記,聚焦的光斑可以是圓形或矩形,其原理如圖1所示。同時振鏡式打標(biāo)也可采用點陣式打標(biāo)方式,采用這種方式對于在線打標(biāo)很適用,根據(jù)于不同速度的生產(chǎn)線可以采用一個掃描振鏡或兩個掃描振鏡。

圖1 振鏡掃描式激光打標(biāo)原理圖

為保證在硅材料上制作出激光標(biāo)識,必須使盡可能多地激光能量被硅材料吸收,減小透過硅材料的能量。當(dāng)波長<0.4μm時,硅的光吸收系數(shù)明顯增大。

2 試驗方案

2.1 樣品

100mm(4英寸)硅單晶片,厚度:310±5μm,型號:N型。

2.2試驗條件

在本試驗中,選用了波長1 064 nm的光纖型激光器,選用MODE 0工作模式,在硅化拋片上進(jìn)行幾組工藝試驗。

激光功率:選擇 50%、60%、70%、80%、90%等幾種功率進(jìn)行試驗。

注:n%表示激光器全功率的百分比。

2.3 測試儀器

1)熒光燈:觀察打標(biāo)后硅片的表面狀況;

2)光學(xué)測量儀:觀察打標(biāo)后硅片的表面狀況;

3)深度測量儀:測試打標(biāo)深度。

3 試驗結(jié)果與分析

3.1 試驗結(jié)果

3.1.1 目測結(jié)果

將硅單晶片化拋后,在熒光下觀察,無論選用何種頻率,當(dāng)激光功率超過90%時,硅單晶片表面有明顯的“燒灼”痕跡;當(dāng)激光功率不超過90%時,硅單晶片表面無明顯變化。

3.1.2 光學(xué)測量儀觀察

如圖2所示,本試驗采用點陣式的SEM IOCR字體在硅單晶片上制作標(biāo)識碼,在每個標(biāo)識點的周圍均有部分區(qū)域的顏色與襯底的顏色不一致。

圖2 激光打標(biāo)結(jié)果

3.1.3 深度測量儀測試結(jié)果

圖3為打標(biāo)深度的測試結(jié)果,圖中激光功率指總功率的百分比。

圖3 打標(biāo)深度測試結(jié)果

3.2 分析與討論

隨著激光功率的增加,打標(biāo)深度呈現(xiàn)出逐步增加的趨勢;另一方面,隨著功率的增加,由激光加工所造成的損傷趨于嚴(yán)重,當(dāng)激光功率超過總功率的50%時,氧化物殘留物也逐漸增多,但激光功率不超過50%時,硅單晶片表面出現(xiàn)少量的氧化物殘留。

激光的功率在光斑處并不是均勻分布,而是呈現(xiàn)出一定的形貌。李力鈞、陳根余等[5]采用LASERSCOPE UFF100型光束質(zhì)量分析儀對激光功率分布情況進(jìn)行了測試,測試結(jié)果表明,激光功率的峰值集中于光斑的中心區(qū)域,而在光斑的外圍區(qū)域,激光功率較小。

當(dāng)功率增大時,光斑中心區(qū)域加工速度過快,加工過程產(chǎn)生的氧化物來不及氣化而沉積在了光斑的外圍區(qū)域,從而造成了氧化物在打標(biāo)孔邊緣沉積,出現(xiàn)了如圖2所示的異色區(qū)域。

在金相顯微鏡下的觀察結(jié)果如圖4所示,從(b)圖中可以看出,當(dāng)激光功率超過90%時,標(biāo)識點與背景區(qū)域的邊界較模糊,并且在背景區(qū)域出現(xiàn)黑色斑點。經(jīng)過適當(dāng)?shù)那逑垂に囘M(jìn)行清洗,可以有效去除這些黑色斑點。從而證明,在較大激光加工過程形成的附產(chǎn)物未能完全氣化,部分附產(chǎn)物附著于標(biāo)識區(qū)域周圍,形成黑色斑點。因而,應(yīng)將激光功率控制在50%~90%的范圍內(nèi)。

圖4 金相顯微鏡觀察結(jié)果

4 結(jié) 論

本文對硅片的激光打標(biāo)技術(shù)進(jìn)行了一些有益的探索,研究了激光的功率對打標(biāo)深度的影響,確定了激光器功率的50%~90%為合適的打標(biāo)功率,解決了硅片的可追溯性問題。

[1]文秀蘭,林宋,譚昕,鐘建琳.超精密加工技術(shù)與設(shè)備[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

[2]SEM IM 12 Specification for serialalphanumericmarking of the frontsurfaceofwafers,[S].Book of SEM IStandards,1997.

[3]余懷之.紅外光學(xué)材料[M].北京:國際工業(yè)出版社,2007.

[4]李力鈞,陳根余.折疊式準(zhǔn)封離型CO2激光器及其在切割和焊接中的應(yīng)用[J].制造技術(shù)與機床,2004(2):34-37.

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