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Accès ouvert déclaré 2022 article

Compensating Probe Misplacements in On-Wafer S-Parameters Measurements

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Résumé fourni par la source

As the maximum frequency of electronics is rising, on-wafer measurements play an important role in modeling of integrated devices. Most of the time, due to the lack of measurement accuracy beyond 110 GHz, such models are usually extracted at frequencies much below their working frequencies and are subsequently extrapolated. The validity of such models is then mostly verified after fabrication of the complete chip, with a simple pass and fail test. This is stating the necessity of enhancing measurement results by any means possible, i.e., to reduce the overall uncertainty in such measurements. It is widely accepted that one of the main sources of uncertainty in such measurements is probe contact repeatability, since it is difficult to reach position accuracy below a few micrometers. We are presenting in this article a method to model the$S$-parameter variation with probe position on the pads, which can then be used to either estimate contact repeatability uncertainty or further enhance measurement results. The approach is validated based on the measurements performed at 500 GHz.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Compensating Probe Misplacements in On-Wafer <i>S</i>-Parameters Measurements
Date Crossref
01/11/2022
Éditeur
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude et ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Sujets associés

Microwave and Dielectric Measurement TechniquesElectromagnetic Compatibility and Noise SuppressionRadio Frequency Integrated Circuit Design

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