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先進微電子3D-IC 構裝(第5版)

的圖書
電子
電子電子是一種帶有負電的次原子粒子,通常標記為 e − {\displaystyle e^{-}\,\!} 。電子是第一代輕子,以重力、電磁力和弱核力與其它粒子交互作用。輕子是構成物質的基本粒子之一,無法被分解為更小的粒子。電子帶有1/2自旋,是一種費米子,根據包立不相容原理,任何兩個電子都不能處於同樣的量子態。電子的反粒子是正子,其質量、自旋、帶電量大小都與電子相同,但是電量正負性與電子相反。電子與正子會因碰撞而互相湮滅,並在這過程中,生成一對以上的光子。

由電子與中子、質子所組成的原子,是物質的基本單位。相對於中子和質子所組成的原子核,電子的質量顯得極小。質子的質量大約是電子質量的1836倍。當原子的電子數與質子數不等時,則該原子會帶電;稱該帶電原子為離子。帶正電的離子叫陽離子,其電子數小於質子數;帶負電的離子叫陰離子,其電子數大於質子數。若物體的電子數不等於質子數,導致正負電量不平衡時,則稱該物體帶靜電。當正負電量平衡時,稱物體的電性為電中性。靜電在日常生活中有很多用途,例如,靜電油漆系統能夠將瓷漆或聚氨酯漆,均勻地噴灑於物品表面。

電子與質子之間的庫侖力能促使電子被束縛於原子內部,因此為束縛電子。兩個以上的原子,會交換或分享它們的束縛電子,這是化學鍵的主要成因。當電子不再被束縛於原子內部,而能夠自由移動於原子以外的空間時,則稱此電子為自由電子。多個自由電子共同移動所產生的淨流動現象稱為電流。在許多物理現象裏,像電傳導、磁性或熱傳導,電子都扮演了重要角色。移動的電子會產生磁場,也會被外磁場偏轉。呈加速度運動的電子會產生電磁輻射。

根據大霹靂理論,宇宙現存的電子大部份都是生成於大霹靂事件。但也有一小部份是因為放射性物質的β衰變或高能量碰撞而生成的。例如,當宇宙線進入大氣層時遇到的碰撞。在另一方面,許多電子會因為與正子相碰撞而互相湮滅,或者,會在恆星內部製造新原子核的恆星核合成過程中被吸收。

在實驗室裏,像四極離子阱一類的精密尖端儀器,可以長時間束縛電子,以供觀察和測量。大型托卡馬克設施,像國際熱核融合實驗反應爐,利用磁場來約束住高熱電漿中的電子和離子,藉以實現受控核融合。無線電望遠鏡可以用來偵測外太空的電子電漿。

電子被廣泛應用於電子束焊接、陰極射線管、電子顯微鏡、放射線治療、雷射和粒子加速器等領域。
  維基百科

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:先進微電子3D-IC 構裝(第5版)

先進3D-IC構裝設計在微電子領域展現出多項顯著優勢。透過垂直堆疊多層積體電路(IC),該技術實現在更小空間內達成更高的元件整合,優化空間利用,並打造更加緊湊與高效的電子構裝。此方法能有效縮短互連距離,提升訊號傳輸速度,同時降低能耗。此外,3D-IC構裝允許異質整合,使得各種功能晶片(如邏輯、記憶體及感測器)能夠在單一平台上結合,進一步提升系統性能與功能,尤其適用於高性能計算(HPC)、人工智慧(AI)、行動設備及物聯網(IoT)等領域的創新應用。總體而言,先進的3D-IC構裝為微電子構裝技術開闢了提升性能、提高能效及增加設計靈活性的全新途徑。鑑於近年來CoWoS技術、扇出型晶圓級構裝(FOWLP)等技術的快速發展,以及半導體構裝測試廠(OSATS)和晶圓代工廠(Foundry)廣泛採用3D-IC解決方案,本書將反映這些快速演變的趨勢及其對業界的影響。

作者簡介:

許明哲
●學歷
國立成功大學材料科學及工程研究所畢業

●經歷
工業技術研究院材料所 材料機械性能分析副研究員
中德電子材料公司(美商MEMC台灣分公司) 矽晶圓生產部主任
美商科磊公司(KLA & Tencor台灣分公司) 半導體檢測設備應用工程師

●現職
弘塑科技 負責半導體設備之製程研發

推薦序
推薦序一
材料製程技術的「輕薄短小」化,在微電子構裝上,是必然的發展趨勢,亦是高科技產業能夠蓬勃發展的關鍵因素之一。坊間介紹三維積體電路(3D-IC)構裝微縮技術的書籍雖然不少,但是通常不是題材範圍太狹窄無法一窺微電子構裝流程的全貌,就是內容過於深奧艱難使一般讀者或是入門者不易理解。有鑑於此,許明哲君乃根據其十餘年的半導體領域工作所累積的寶貴經驗,以及參考許多文獻資料後,加以融會貫通,撰成此書。
本書內容架構完整,資料豐富,深入淺出,流暢易讀,只要具備基礎理工常識的讀者,經由此書很容易對於微電子構裝技...
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作者序
序文
先進微電子3D-IC構裝在設計上呈現多項顯著優勢。透過多層積體電路(IC)垂直堆疊,有效達成更高元件整合於更小佔地空間,將空間運用最佳化,進一步打造更加緊湊與高效之電子構裝。此方法亦能縮短導線互連長度,提升訊號傳播速度,同時減少能耗。另外,3D-IC 構裝允許異質元件整合,在單一構裝平台上能夠結合不同功能晶片,例如邏輯、記憶體和感測器,強化系統性能和功能,有利於高性能計算(HPC)、AI、行動設備和物聯網(IoT)等領域之創新應用。總體而言,3D-IC 先進構裝開啟提升性能、提高能效和增加設計靈活性之微電子構裝新途徑...
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目錄

推薦序一
推薦序二
致 謝
序 文

第一章 微電子構裝技術概論
1. 前言
2. 電子構裝之基本步驟
3. 電子構裝之層級區分
4. 晶片構裝技術之演進
5. 參考資料

第二章 覆晶構裝技術
1. 前言
2. 覆晶構裝技術(Flip Chip Technology)介紹
3. 其他各種覆晶構裝技術
4. 結論
5. 參考資料

第三章 覆晶構裝之 UBM 結構及蝕刻技術
1. 前言
2. UBM 結構
3. UBM 濕式蝕刻製程及設備
4. 各種 UBM 金屬層之蝕刻方法及注意事項
5. 結論
6. 參考資料

第四章 微電子系統整合技術之演進
1. 前言
2. 系統整合技術之演進
...
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