공정설계수율

Spotfire와 AI를 활용한 반도체 공정 data 분석


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반도체 공정 Data 분석, 실무 관점에서 알려드립니다.

안녕하세요. 반도체 산업에서 8년째 공정 엔지니어로 근무하고 있는 멘토입니다.


반도체 공정에서는 매일 수많은 Fab Data가 생성됩니다.

공정 엔지니어는 이러한 데이터를 분석하여 공정 상태를 평가하고, 이상을 탐지하며, 수율 저하의 원인을 찾는 업무를 수행합니다.


최근 반도체 산업에서는 Spotfire와 같은 데이터 분석 Tool과 AI 기반 분석을 활용하여 공정 데이터를 해석하는 능력이 점점 더 중요해지고 있습니다.


하지만 많은 취업 준비생들과 멘토링을 진행하면서 느낀 점은,

실제 Fab Data를 기반으로 공정을 분석하는 경험을 쌓을 기회가 거의 없다는 것이었습니다.


대학에서 배우는 공정 실험이나 이론 수업은 공정을 이해하는 데에는 도움이 되지만,

실제 기업처럼 대량의 공정 데이터를 분석하고 공정 상태를 평가하는 경험을 하기는 어렵기 때문입니다.


그래서 취업 준비생들이 데이터 기반 공정 분석 경험을 직접 해볼 수 있도록

Spotfire와 AI를 활용한 반도체 공정 Data 분석 실무 VOD를 준비하게 되었습니다.


이 강의에서는 단순히 Tool 사용법을 배우는 것이 아니라,

실제 공정 엔지니어가 데이터를 분석하는 사고 방식과 업무 흐름을 경험할 수 있도록 구성했습니다.

반도체 공정설계 Engineer 5~7년차
이OO 멘토님

현) 반도체 대기업 공정설계/소자 직군 근무

강의에서
저와 함께 다루게 될 내용입니다

01. ① Spotfire를 활용한 반응 표면 분석

공정 엔지니어는 공정 파라미터 변화에 따라 공정 결과가 어떻게 달라지는지 분석하고 최적 공정 조건을 찾는 업무를 수행합니다.

본 실습에서는 반응표면분석을 활용하여 공정 변수와 결과 간 관계를 모델링하고, 이를 통해 공정 결과를 예측하고 최적 공정 조건을 도출하는 방법 및 데이터 기반 공정 최적화 경험을 쌓을 수 있습니다.


02. ② 양산 간 이상점 자동 판별 프로그램 만들기

반도체 Fab에서는 매일 수많은 공정 데이터가 생성되며, 그 속에서 이상 데이터를 빠르게 탐지하는 것이 매우 중요합니다. 본 실습에서는 Spotfire를 활용하여 공정 데이터의 평균과 분산을 기반으로 UCL/LCL 기준을 설정하고, Spec Out 데이터를 자동으로 판별하는 프로그램을 구현합니다. 이를 통해 양산 공정 데이터에서 이상점을 자동으로 탐지하고 시각적으로 분석하는 데이터 모니터링 방법을 학습할 수 있습니다.


03. ③ ANOVA 분석을 활용한 Commonality (수율 열화 인자 추출)

양산 공정에서는 수율이 저하될 때 그 원인이 특정 공정, 장비, 또는 조건에서 공통적으로 발생하는 경우가 많습니다.

본 실습에서는 ANOVA 분석을 활용하여 수율 열화에 영향을 주는 주요 인자를 추출하고, 공정 데이터 속에서 공통적으로 나타나는 패턴을 찾는 방법을 학습합니다.

이를 통해 대량의 Fab 데이터 속에서 수율 열화 원인을 체계적으로 분석하는 방법을 경험할 수 있습니다.

04. ④ Spotfire를 활용한 기생 CAP Modeling

반도체 공정에서는 공정 구조에 따라 발생하는 기생 Capacitance와 RC 특성이 소자 성능에 큰 영향을 미칩니다.

본 실습에서는 Spotfire를 활용하여 공정 구조 데이터를 기반으로 기생 Capacitance를 계산하고 RC 모델을 구축하는 방법을 학습합니다.

이를 통해 데이터 기반으로 반도체 소자 특성을 분석하고 모델링하는 엔지니어링 분석 방법을 경험할 수 있습니다.

상세 커리큘럼70개의 강의

이 강의는 영상, 수업 노트, 첨부 파일이 제공됩니다. 미리보기를 통해 콘텐츠를 확인해보세요.

  1. 01

    공정 엔지니어에게 Spotfire가 왜 중요한가?


    1. Spotfire란 무엇인가?
    2. 현업에서 Sporfire AI 활용
    3. 우리가 앞으로 배울 것들
  2. 02

    Spotfire Tool 설치


    1. Spotfire tool 설치
    2. Spotfire 기본 설명(data input)
    3. Spotfier 설정 알아보기
  3. 03

    현업 엔지니어처럼 Spotfire로 데이터 시각화하기


    1. 현업에서 주로 다루는 data
    2. Scatter Chart
    3. Bar Chart
    4. Box Plot Chart
    5. Distribution Chart
    6. Cross Table
  4. 04

    Spotfire를 활용한 Fab 데이터 모니터링


    1. fab data 모니터링이란?
    2. Fab data Drawing
    3. Fab data Drawing 실습과제1 소개
    4. Fab data Drawing 실습과제1 문제풀이
    5. Spotfire를 활용한 Fab data monitoring
    6. Fab data monitoring 실습과제2 소개
    7. Fab data monitoring 실습과제 2 문제풀이
    8. Multi chart monitoring
    9. Multi chart monitoring 실습과제 3 소개
    10. Multi chart monitoring 실습과제 3 문제풀이
  5. 05

    Spotfire를 활용한 SPC 기반 공정 모니터링


    1. 공정 관리의 기본 - Target, Spec
    2. 공정 변동의 이해 - SPEC 관리
    3. Spotfire로 Control limit 산출하기
    4. Spotfire로 Control limit 산출하기 실습과제 4 소개
    5. Control limit 산출하기 실습과제 4 문제풀이
    6. Cp와 Cpk로 보는 공정 능력
    7. Spotfire로 Cp, Cpk 공정 능력 산출하기
    8. Spotfire로 장비별 공정 능력 산출하기
    9. Spotfire로 장비별 공정 능력 산출하기 실습과제 5 소개
    10. Spotfire로 장비별 공정 능력 산출하기 실습과제 5 문제풀이
  6. 06

    Spotfire를 활용한 AI Fab data monitoring


    1. 양산 간 SPEC over 자동 판별 프로그램 만들기
    2. Spotfire를 활용한 AI Fab data monitoring 실습과제 6 소개
    3. Spotfire를 활용한 AI Fab data monitoring 실습과제 6 문제풀이
    4. 양산 간 이상점 자동 판별 프로그램 만들기
    5. 양산 간 이상점 자동 판별 프로그램 만들기 실습과제 7 소개
    6. 양산 간 이상점 자동 판별 프로그램 만들기 실습과제 7 문제풀이
    7. Cp. Cpk 자동 계산 프로그램 만들기
    8. Cp. Cpk 자동 계산 프로그램 만들기 실습과제 8 소개
    9. Cp. Cpk 자동 계산 프로그램 만들기 실습과제 8 문제풀이
  7. 07

    현업 엔지니어처럼 공정 평가하는 방법


    1. 공정 개선은 왜 해야 하고 누가 하는가?
    2. 공정개선은 어떻게 이루어지는가?
    3. 엔지니어처럼 Split table 작성하기
    4. FEM의 목적과 FEM에서 얻을 수 있는 데이터
    5. FEM을 통한 최적의 공정 조건 확보하기
    6. FEM을 통한 최적의 공정 조건 확보하기 실습과제 9 소개
    7. FEM을 통한 최적의 공정 조건 확보하기 실습과제 9 문제풀이
  8. 08

    Spotfire의 AI를 활용한 공정 평가와 결과 해석 방법


    1. Matrix 평가와 결과 해석
    2. 다중 회귀 분석 방법(반응 표면 분석)
    3. Spotfire를 활용한 반응 표면 분석하기
    4. Spotfire를 활용한 반응 표면 분석하기 실습과제 10 소개
    5. Spotfire를 활용한 반응 표면 분석하기 실습과제 10 문제풀이
    6. 반응표면 분석 기반 공정 예측과 최적 조건 찾기
    7. 반응표면 분석 기반 공정 예측과 최적 조건 찾기 실습과제 11 소개
    8. 반응표면 분석 기반 공정 예측과 최적 조건 찾기 실습과제 11 문제풀이
  9. 09

    Spotfire의 AI를 활용한 수율 유의차 분석 방법(Commonallity)


    1. Commonallity란 무엇인가?
    2. ANOVA 분석 방법이란?
    3. ANOVA 분석을 활용한 인자 별 영향력 확인하기
    4. ANOVA 분석을 활용한 인자별 영향력 확인하기 실습과제 12 소개
    5. ANOVA 분석을 활용한 인자별 영향력 확인하기 실습과제 12 문제풀이
    6. ANOVA 분석을 이용한 Commonality(수율 열화 인자 추출)
    7. ANOVA 분석을 이용한 Commonality(수율 열화 인자 추출) 실습과제 13 소개
    8. ANOVA 분석을 이용한 Commonality(수율 열화 인자 추출) 실습과제 13 문제풀이
  10. 010

    Spotfire의 AI를 활용한 기생 CAP Modelling


    1. PEX란 무엇인가?
    2. R,C Modeling의 어려움
    3. Spotfire를 활용한 기생 CAP Modeling 해보기
    4. Spotfire를 활용한 기생 CAP Modeling 해보기 실습과제 14 소개
    5. Spotfire를 활용한 기생 CAP Modeling 해보기 실습과제 14 문제풀이
    6. 강의 정리

수강 후에는
이런 일을 할 수 있습니다

공정 Data를 분석하여 수율 저하의 원인을 파악하고 공정 상태를 평가할 수 있습니다.

AI 기반 분석 기능을 활용해 공정 이상 및 Spec Out 데이터를 빠르게 탐지할 수 있습니다.

Spotfire를 활용하여 Fab에서 발생하는 대량의 공정 Data를 시각화하고 분석할 수 있습니다.

장비, 공정, 파라미터 간 관계를 분석하여 데이터 기반 공정 개선 방향을 도출할 수 있습니다.

이런 분들을 위한 과정입니다

공정설계, 공정기술, 품질 등 반도체 제조 공정 직무를 희망하는 취업 준비생

반도체 Fab에서 발생하는 공정 Data를 기반으로 공정을 분석하는 경험을 쌓고 싶은 대학생 및 취업 준비생

Spotfire Tool을 단순 시각화가 아닌 실무 데이터 분석 관점에서 활용해보고 싶은 분

AI 기반 Data 분석을 활용한 공정 이상 탐지 및 문제 원인 분석 역량을 키우고 싶은 분

많은 기업의 실무자가 함께한 트레이닝 과정입니다.

  • 카카오엔터테인먼트

  • LG

  • 아이디어스

  • 라인플러스

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  • 쏘카

  • SK브로드밴드

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  • 차이커뮤니케이션즈

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자주 묻는 질문

Q. 실무VOD는 어떻게 진행되나요?

A.
구매 후 마이페이지 > 내 클래스룸을 통해 구매한 클래스를 바로 수강할 수 있습니다.
제공된 VOD는 구매일로부터 90일간 수강 가능하며, 별도의 프로그램 설치는 필요하지 않습니다.

Q. 강의자료는 다운로드 받을 수 있나요?

A.
마이페이지 > 내 클래스룸 VOD 재생기 '강의자료' 메뉴에서 멘토님이 제공하는 강의자료와 실무 과제를 다운로드 받을 수 있습니다. VOD 과정의 경우 별도의 실무 과제 피드백이 제공되지 않습니다.

Q. VOD 수강 기간을 연장할 수 있나요?

A.
네, 90일의 수강 기간이 종료되면 1회에 한해 최대 90일까지 유료 연장이 가능합니다.
수강 기간 연장에 대한 내용은 코멘토 상담 채널로 문의를 남겨주시면 최대한 빠르게 처리해 드리겠습니다.

Q. 법인카드 결제로 인한 증빙자료가 필요한데, 어떻게 받을 수 있나요?

A.
법인 증빙자료의 경우 법인마다 다른 경우가 많아, 상담 채널로 문의해주시면 더욱 빠르게 처리할 수 있습니다.
수료증의 경우 프로그램의 70% 이상 참여한 경우에만 발급됩니다.

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