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摘要:
刻蚀是将设计版图转化为到晶圆图形的重要步骤,刻蚀质量的好坏直接关系到芯片或集成电路的性能,而影响刻蚀质量(蚀刻偏差)的孔径效应和微负载效应在很大程度上取决于版图密度、图案间距等布局特征.为了探究在固定刻蚀工艺参数下的版图特征对刻蚀偏差影响,本文提出了基于BP神经网络的刻蚀偏差预测模型.首先,对一维版图的特征提取并建立用于训练模型和测试模型的训练集与测试集,然后,训练和优化该BP神经网络模型.实验结果表明,该模型预测值的绝对误差可达±2 nm以下,而相对于真实刻蚀偏差的相对误差可达10% 以下.因此在较大技术节点下,这种基于BP神经网络模型的预测精度是可以接受的.
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的刻蚀偏差预测模型
来源期刊 贵州大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 刻蚀偏差 版图特征 BP神经网络 孔径效应 微负载效应
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 工程科学研究及应用
研究方向 页码范围 88-92
页数 5页 分类号 TN305.7|TP183
字数 2508字 语种 中文
DOI 10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2019.04.16
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 闫江 北方工业大学电子信息工程学院 9 1 1.0 1.0
2 胡浩儒 贵州大学大数据与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
3 张永华 贵州大学大数据与信息工程学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
刻蚀偏差
版图特征
BP神经网络
孔径效应
微负载效应
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
贵州大学学报(自然科学版)
双月刊
1000-5269
52-5002/N
16开
贵州省贵阳市花溪
1982
chi
出版文献量(篇)
3181
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5
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11240
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