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先進製程最佳研發夥伴,台灣跑得快,其中有它的一份!AI晶片、矽光子、2奈米良率背後功臣!ft.專訪閎

外来客 • 2026-08-27 01:52:34

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🎓 创业背景与核心定位

  • 谢咏芬博士毕业于清华大学材料系,专长为穿透式电子显微镜(TEM)技术。
  • 创立鸿康科技的初衷是解决半导体材料分析中设备昂贵(单台TEM设备动辄百万美金以上)且依赖大学或工研院协助的痛点。
  • 商业模式定位为提供单一公司集中式的高阶分析服务,让客户无需自行投资昂贵设备,由具备研究经验的专业团队协助快速解决问题。
  • 选择TEM作为切入点是因为其影像解析度最高,且当时台湾半导体产业正处于蓬勃发展的关键期,对微米及奈米级结构分析有强烈需求。

🔬 五大分析领域与技术逻辑

  • 可靠度测试:验证电子元件在特定温度、湿度、硬力及化学腐蚀环境下的耐受性,确保产品符合应用规格。
  • 故障分析:当可靠度验证未通过时,利用各式设备定位故障位置。
  • 影像解析:针对定位后的故障点,使用穿透式电子显微镜、扫描式显微镜或离子素显微镜观察材料结构、尺寸及成分异常。
  • 表面分析:检测材料表面的微量成分,利用侦测到的离子、电子或成分讯号对应周期表元素,浓度可达百万分之一以下。
  • 化学分析:针对需检测至十亿分之一(10⁻⁹)或万亿分之一(10⁻¹²)浓度的材料,将其置于液体或气体环境中进行分析。

🏭 制程演进与检测挑战

  • 晶圆制造:从28奈米以上的平面式电晶体,演进至16奈米以下的鳍状式电晶体,再到2奈米的环绕式栅极(Gate All Around)结构,需奈米以下解析度才能看清结构变化。
  • 晶片封装:面对多晶片模组(MCM)及系统级封装(SoC)中晶片数目多、堆叠复杂的状况,需导入非破坏性检测技术,如TDR、3D X-ray及电信故障分析测试。
  • 矽光子检测:
  • 光电元件特性不同于传统数位测试,不仅关注电压、电流,还需关注光的波长、相位(Fast Shift)及分布形态。
  • 不同雷射元件(如Edge Emitting Laser与Vertical Cavity Surface Emitting Laser)发出的光形状与眼图各异,需符合通讯传输的速度与强度要求。
  • 检测难点在于电与光元器件的耦合界面,涉及ASIC、HBM、Memory、EIC讯号控制及PIC光接收等多方整合,测试需针对客户独特专有的架构量身定做。

🌏 全球布局与市场机遇

  • 大陆市场:受益于邻近优势及大陆将半导体列为重要国防工业,兴建了不下50座晶圆厂,需求量巨大,鸿康在此设立了规模目前最大的实验室。
  • 日本市场:2019年进入日本设立实验室,2024年设立熊本实验室,2025年设立北海道实验室,近期计划在东京附近增设实验室。
  • 全球规模:目前拥有16个实验室服务全球客户,正规划在美国设立实验室以配合客户需求。
  • 产业密集度:台湾半导体产业密集度媲美美国硅谷,是全球少有的高产业密集地区,为创业提供了良好的客户基础。

🛡️ 机密保护与个人特质

  • 机密保护策略:
  • 签署基本法律保密协定。
  • 明确服务边界:鸿康仅负责分析客户提供的样品,回复符合研究期望的结构与影像。
  • 不接触、不询问也不记录客户的制作过程、材料成分及工艺条件,从源头避免机密泄露风险。
  • 个人兴趣:
  • 谢咏芬博士在COVID-19期间利用空闲时间学习绘画,从风景画、静物画进阶至人物画。
  • 认为挑战未曾尝试过的事情(如绘画或高门槛创业)需要挤时间并具备挑战精神,这种精神也是创业成功的关键。

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