半導(dǎo)體集成電路是目前全社會(huì)廣泛關(guān)注的芯片技術(shù)領(lǐng)域的內(nèi)容之一,是電子信息工業(yè)“食糧”,更是大國(guó)博弈的戰(zhàn)略焦點(diǎn)。
1977年,15歲的楊銀堂作為恢復(fù)高考后的首批大學(xué)生,以優(yōu)異成績(jī)考入西北電訊工程學(xué)院(現(xiàn)西安電子科技大學(xué))半導(dǎo)體專業(yè)學(xué)習(xí)。4年后,品學(xué)兼優(yōu)的他又成功考上本校研究生,于1984年8月獲得碩士學(xué)位并留校任教,從此開(kāi)始了近40年的集成電路教學(xué)和研究生涯。
從零開(kāi)始的科研創(chuàng)新之路
與當(dāng)前國(guó)家把發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)上升為國(guó)家戰(zhàn)略的形勢(shì)不同,在上世紀(jì)80年代,當(dāng)楊銀堂叩響這一領(lǐng)域的大門時(shí),我國(guó)半導(dǎo)體集成電路研究領(lǐng)域還是一個(gè)相對(duì)基礎(chǔ)和“寂寞”的專業(yè),遠(yuǎn)沒(méi)有現(xiàn)在“紅火”。
“國(guó)家的需求就是我們努力的方向。那時(shí)沒(méi)有工藝設(shè)備,我們就從基礎(chǔ)部件做起,一點(diǎn)點(diǎn)突破。”西安電子科技大學(xué)教授楊銀堂說(shuō)。
當(dāng)時(shí),國(guó)內(nèi)集成電路技術(shù)水平還比較低,能參考的資料也很少,很多工作都需要從零開(kāi)始。面對(duì)這樣困難的形勢(shì),楊銀堂和同事們堅(jiān)定不移地選擇從原始創(chuàng)新技術(shù)做起,毫不猶豫地將個(gè)人科研理想與黨和國(guó)家的需要結(jié)合起來(lái),將個(gè)人奮斗融入國(guó)家建設(shè)需求當(dāng)中。
薄膜材料生長(zhǎng)和微細(xì)圖形刻蝕是集成電路生產(chǎn)的關(guān)鍵工藝,也是西方國(guó)家長(zhǎng)期對(duì)我國(guó)實(shí)行技術(shù)封鎖的領(lǐng)域。1997年,楊銀堂帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)工程微波ECRCVD設(shè)備研制任務(wù),采用微波電子回旋共振等離子體方法,進(jìn)行集成電路薄膜制備和微細(xì)加工。這在當(dāng)時(shí)屬于國(guó)家重大工程急需技術(shù),但受制于國(guó)內(nèi)技術(shù)設(shè)備的匱乏,研制難度非常大。
考慮到設(shè)備核心是電子回旋共振等離子體源,楊銀堂帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)從微波、電磁場(chǎng)、等離子體等理論的學(xué)習(xí)梳理入手,深入研究其產(chǎn)生機(jī)理和維持條件,科學(xué)構(gòu)建氣體放電等離子體模型,系統(tǒng)分析國(guó)際上相關(guān)技術(shù)的特點(diǎn)和局限性,在歷經(jīng)一次次實(shí)驗(yàn)探索后,終于啃下了這塊“硬骨頭”。
楊銀堂從當(dāng)時(shí)漸趨成熟的新型磁性材料入手,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)打開(kāi)思路,大膽摒棄國(guó)際已有的同軸線圈磁場(chǎng)結(jié)構(gòu),發(fā)明出基于稀土永磁材料磁場(chǎng)的分布式ECR源,使等離子體源的結(jié)構(gòu)發(fā)生了革命性變化,在使其成本、體積、重量顯著減小的同時(shí),大幅提高了等離子體的面積、密度和均勻性。不僅如此,團(tuán)隊(duì)還攻克了大腔體氣流場(chǎng)、襯底基座控制、等離子體診斷、氣路系統(tǒng)、真空系統(tǒng)等系列關(guān)鍵技術(shù),破解了一個(gè)個(gè)在當(dāng)時(shí)看來(lái)不可能攻克的難題。
為保證研發(fā)進(jìn)度,寒冬時(shí)節(jié),楊銀堂和同事在負(fù)責(zé)加工設(shè)備的東北外協(xié)工廠旁的旅館一住就是一個(gè)多月,每天冒著零下20℃的嚴(yán)寒,到車間與工人一起工作,解決加工生產(chǎn)中的難題。經(jīng)過(guò)多方協(xié)作和攻堅(jiān)克難,團(tuán)隊(duì)終于如期完成設(shè)備加工。
整個(gè)設(shè)備裝配完成后,等離子體放電實(shí)驗(yàn)一次成功,各項(xiàng)指標(biāo)完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)介質(zhì)薄膜的室溫淀積與微細(xì)加工,主要工藝性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,成功應(yīng)用于國(guó)家重大工程,并入選“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”,為我國(guó)超大規(guī)模集成電路工藝技術(shù)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。
架起通往數(shù)字世界的橋梁
如何快速準(zhǔn)確地將人類感知的自然界連續(xù)變換的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),是電子信息領(lǐng)域的一大技術(shù)難題。攻克這一難題的核心是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器——它不僅是雷達(dá)、通信、儀器儀表、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的關(guān)鍵器件,更直接決定著這些裝備的性能,一直以來(lái)都是西方對(duì)我國(guó)重點(diǎn)管控的“卡脖子”技術(shù)。
面對(duì)國(guó)外壟斷,楊銀堂堅(jiān)持自主創(chuàng)新,矢志打破這一技術(shù)壁壘。他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)潛心鉆研基礎(chǔ)理論,基于深耕實(shí)踐的優(yōu)勢(shì),最終提出了新型可重構(gòu)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的系統(tǒng)架構(gòu)和轉(zhuǎn)換方法,發(fā)展了模擬集成電路數(shù)字化設(shè)計(jì)的思想,突破了模擬采樣、數(shù)字校準(zhǔn)的關(guān)鍵技術(shù),并基于國(guó)內(nèi)自主工藝,研制出系列高性能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器芯片。
“該芯片重構(gòu)的CMOS模數(shù)轉(zhuǎn)換器IP核精度達(dá)到6~14位,基于時(shí)間域轉(zhuǎn)換的新型模數(shù)轉(zhuǎn)換器速度、精度、效率得到大幅提升,處于當(dāng)時(shí)國(guó)際先進(jìn)水平。”楊銀堂滿懷自信地說(shuō),“滿足了雷達(dá)、超聲成像等系統(tǒng)對(duì)高速高精度數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換技術(shù)的需求,提升了關(guān)鍵芯片的自主可控能力,成功應(yīng)用于重點(diǎn)工程。”
在2019年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)評(píng)選中,由楊銀堂牽頭完成的“高效模數(shù)轉(zhuǎn)換器和模擬前端芯片關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”項(xiàng)目榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
為集成電路節(jié)能減排
如今,電子信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用使得集成電路耗能問(wèn)題日益凸顯,集成密度的不斷提高推動(dòng)集成電路進(jìn)入功耗限制時(shí)代。功耗成為整個(gè)行業(yè)亟須解決的重大問(wèn)題。
楊銀堂較早關(guān)注到集成電路能耗巨大這一難題。為降低能耗,在國(guó)家杰出青年科學(xué)基金的支持下,楊銀堂帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),從芯片的器件、電路、系統(tǒng)等逐層攻關(guān),提出多層次能耗理論,建立了片上網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)模型和全局異步局部同步技術(shù),突破了模擬集成電路低壓低功耗技術(shù),使單元器件功耗達(dá)到納瓦級(jí)超低水平,攻克了用于系統(tǒng)集成和功率管理的多層次系統(tǒng)芯片低功耗設(shè)計(jì)技術(shù)。
歷經(jīng)長(zhǎng)期研發(fā)探索,這項(xiàng)技術(shù)目前已廣泛應(yīng)用于集成電路骨干企業(yè),在移動(dòng)終端、空間電源、交換芯片、傳感器系統(tǒng)等芯片功耗方面取得了顯著成效,對(duì)我國(guó)電子領(lǐng)域節(jié)能減排起到重要作用。該成果榮獲2016年度國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
在芯片微觀世界“起高樓”
近年來(lái),隨著微細(xì)加工水平的不斷提高,超大規(guī)模集成電路工藝正式進(jìn)入納米階段,傳統(tǒng)集成電路研制面臨著量子力學(xué)物理和加工工藝的雙重瓶頸。與此同時(shí),光刻機(jī)等我國(guó)集成電路工業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備受到禁運(yùn),許多國(guó)家重大工程急需的芯片供應(yīng)面臨問(wèn)題,亟待尋找解決之道。
面對(duì)這種嚴(yán)峻局面,楊銀堂與團(tuán)隊(duì)迎難而上、埋頭攻關(guān)。他們從國(guó)內(nèi)具體情況出發(fā),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究和實(shí)驗(yàn),提出多芯片組件路線,以低溫共燒陶瓷材料為多層布線基板,將多個(gè)裸芯片組裝于陶瓷基板上,實(shí)現(xiàn)集成規(guī)模的提升和多種芯片的集成,成功研制出微型雷達(dá)、光電導(dǎo)引前端等重點(diǎn)裝備部件。
隨著研究的不斷深入,楊銀堂又在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展了硅片通孔互連和三維集成技術(shù)研究,發(fā)明了同軸通孔、雙環(huán)、差分屏蔽等多種通孔結(jié)構(gòu),以硅片通孔和硅基轉(zhuǎn)接板片為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了集成電路的異質(zhì)異構(gòu)三維集成,將集成電路由單片平面拓展到多片三維,建立了基于自主工藝的三維異構(gòu)集成設(shè)計(jì)方法和設(shè)計(jì)平臺(tái),在有限工藝條件下實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模異質(zhì)異構(gòu)集成,促進(jìn)了我國(guó)自主可控集成技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用,有力保障了國(guó)家重大工程實(shí)施。
育人四十載 桃李滿天下
作為一名高校教師,楊銀堂始終不忘立德樹(shù)人初心,堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才的使命。他常對(duì)青年教師說(shuō):“教師是高等教育的主體,對(duì)高校教師提出的是教學(xué)能力和科研水平的雙重要求。”
執(zhí)教40年,楊銀堂把教育教學(xué)作為第一職責(zé),始終堅(jiān)守教學(xué)科研一線,堅(jiān)持主講《半導(dǎo)體集成電路》等本科主干課程,出版了《現(xiàn)代半導(dǎo)體集成電路》等多部教材。從1997年擔(dān)任西安電子科技大學(xué)微電子研究所所長(zhǎng)起,他狠抓本科和研究生教學(xué)工作,推進(jìn)課堂教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和科研實(shí)踐相結(jié)合,助力學(xué)校微電子學(xué)科水平快速提升、躋身國(guó)內(nèi)前列。
在教好專業(yè)知識(shí)的同時(shí),楊銀堂還十分重視學(xué)生的思想政治教育。他主持開(kāi)展學(xué)校“三好三有”研究生導(dǎo)學(xué)團(tuán)隊(duì)培育建設(shè),建成了70多支優(yōu)秀研究生導(dǎo)學(xué)團(tuán)隊(duì),營(yíng)造了濃厚的研究生導(dǎo)學(xué)文化氛圍,形成了特色鮮明的育人品牌。“三好三有”導(dǎo)學(xué)團(tuán)隊(duì)育人模式獲得陜西省高等教育教學(xué)成果獎(jiǎng)特等獎(jiǎng),他牽頭完成的“研究生‘三好三有’導(dǎo)學(xué)思政育人體系的創(chuàng)新與實(shí)踐”項(xiàng)目榮獲2022年國(guó)家級(jí)教學(xué)成果獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)。
桃李不言,下自成蹊。多年來(lái),楊銀堂精心培養(yǎng)博士生64人、碩士生216人,所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)獲批國(guó)家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體項(xiàng)目、入選科技部重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)。他指導(dǎo)的學(xué)生畢業(yè)后在各行各業(yè)表現(xiàn)突出,成為科研院所和企事業(yè)單位的骨干,為我國(guó)集成電路技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)了重要力量。
40年筑夢(mèng)“中國(guó)芯”,楊銀堂先后主持完成了國(guó)家自然科學(xué)基金重大項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等科研任務(wù)30余項(xiàng),在國(guó)際重要學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文500余篇,出版學(xué)術(shù)專著8部,授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利78項(xiàng)。以第一完成人獲得國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)1項(xiàng),省部級(jí)科技成果獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)4項(xiàng)!
(作者單位分別為西安電子科技大學(xué)和中國(guó)科學(xué)院西安分院)