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基于AXIe中PCIe高带宽及多模块的高速同步图形传输系统

作者:时间:2013-12-21来源:网络收藏

概述:E-Beam(电子束)微影技术(Lithography)是下一世代无光罩(maskless)半导体制程。通过无光罩微影技术可使微影制程突破目前20奈米或更小制程的限制。E-Beam 微影系统需要使用极的数据传输系统,将大量集成电路图案数据,从数据服务器先通过数据传输系统解压缩后,再通过数千条光纤并行传输至 E-Beam 机台,且通道对通道间的时钟偏移(skew)不得大于 2ns。基于高通道高密度及高数据传输带宽的需求,凌华科技采用AXIe平台架构来建置E-Beam 数据传输系统。本文说明如何充分发挥 AXIe平台的特点,来达成此数千通道同步的严格要求。

  简介

  如上所述,E-Beam 无光罩式微影技术可突破传统光罩式微影技术的限制。概念上就像一台超高速的打印机。不同于打印机喷出墨水,E-Beam机台的电子枪投射出数千组平行电子束,打印至覆盖有光阻剂的晶圆表面,超过 8,000组电子束会通过 MEMS 数组来控制个别电子束的开关,而每个电子束开关的控制命令,则是通过个别的高速光纤输出通道来做控制,因此会需要超过8,000个光纤输出通道。为避免控制命令不同步造成电路图案失真及错误,系统整体需求为所有光纤通道间数据的时钟偏移不能超过 2ns。

  可符合经济效益的产出标准为每小时 10片以上,换句话说每6分钟要完成一片晶圆。每一个集成电路光罩档案的数据量可高达 2.5TB,所以另一个挑战是如何实时的将大量数据通过图形传输系统,再通过8,000组以上光纤通道平行输出到E-Beam机台。此数据经系统处理后,可用于控制 E-Beam 系统上的电子束控制数组。为满足这些需求,凌华科技采用基于AXIe系统的FPGA架构解决方案进行数据处理及储存。

  AXIe的优点

  AXIe是基于AdvancedTCAR(先进电信运算平台)开放式标准所衍生而来,针对高阶量测仪器应用新制定的标准。基于AXIe所具备的以下特点,此图形传输同步系统因此选定AXIe作为该系统的解决方案:

  · 6U大尺寸板卡面积,提供足够的空间容纳高密度光纤输出通道电路。

  · 每槽可提供高达200瓦高功率的电源供应。

  · 有高性能冷却系统,足以解决高功耗所带来的热能。

  · 高速PCIe (PCI Express) 总线架构

  ·高扩展弹性,单一AXIe机箱可容纳1到14个插槽,而多组机箱可组成一套大量通道数的同步系统。

  · 硬件平台管理功能,包括机箱管理控制器、智能型平台管理控制器以及热插入的能力。

  · 同步化(synchronization)及本地总线(local bus)功能可提供各槽所需的精确频率。

  基于AXIe中PCIe高带宽及多模块的高速同步图形传输系统

  图形传输架构

  图形传输系统包括计算机模块、PCIe 转换器模块、多组数据传输模块、14槽 AXIe 机箱、外接同步信号产生器以及磁盘阵列(RAID)系统,如图2所示。

  在电子束打印期间,计算机模块通过 6 Gbps 的SAS接口,自数据中心(也就是磁盘阵列系统)实时的存取集成电路图文件至系统上的内存储存。PCIe切换器模块位于分享器插槽(hub slot),提供PCIe 通道自动切换功能,负责将储存于内存的集成电路图文件,通


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