AI晶片持續升級使先進封裝需求大增,輝達、超微與英特爾等國際巨頭正積極評估在下一代AI晶片封裝採用玻璃基板,帶動台灣從玻璃加工、TGV成孔到金屬化檢測等9家相關業者搶先布局,開啟先進封裝的新契機。
口袋證券表示,先進封裝的主要任務是讓多顆運算晶片與高頻寬記憶體(HBM)在有限空間內穩定運作。隨著小晶片整合度提升,封裝面積大幅擴大,材料在加熱與冷卻過程中的形變控制變得極為困難,容易造成翹曲或對位不良。玻璃具備極佳的平整度與尺寸穩定性,可調整熱膨脹與電氣特性,能為大型AI封裝提供更良好的設計空間。不過,玻璃的熱穩定性主要體現在結構抗變形能力,實際的晶片熱管理仍需搭配整體散熱設計。
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市場常將相關技術統稱為玻璃基板,口袋證券指出其應用可分為三大類:首先是「玻璃核心基板」,用於取代傳統載板的核心結構並提供電氣連接;其次是「玻璃中介層」,專注於晶片之間的高密度細線路互連;最後是「玻璃承載板」,僅在製程中提供暫時支撐,後續會被移除。此外,面板級封裝屬於加工形式,不代表玻璃核心已同步量產。同時,玻璃核心主要提供結構支撐,表面多層線路仍需使用ABF絕緣材料,因此兩者並非直接替代關係,既有載板廠的細線路與增層加工能力依然不可或缺。
口袋證券談到,由於玻璃本身不導電,必須透過製作玻璃通孔(TGV)並進行金屬化才能建立導電路徑。成孔方面,業界多採用雷射搭配蝕刻技術,需要兼顧孔徑與加工速度;正達則發表以熱成型能力為基礎的Re-Flow TGV路線。金屬化方面,孔洞越細深,越需要確保鍍層連續性與附著力,工研院目前已開發全濕式金屬化及填銅技術,支援310x310毫米及510x515毫米面板級玻璃基板,並串聯設備與材料業者共同驗證。
國際巨頭積極卡位
國際半導體與材料大廠正加速跨領域合作。英特爾於2023年公布玻璃基板技術後,在2026年7月宣布與藍思科技合作;SKC旗下的Absolics於2026年9月公告其美國廠生產的樣品已完成初步評估並進行可靠度測試;三星電機也在2026年9月展示涵蓋微細通道與精密表面加工的玻璃基板技術。目前各家多處於樣品製作、試產與客戶驗證階段,材料性能能否轉化為穩定良率與合理成本,是未來擴大量產的關鍵。
口袋證券指出,台灣已有多家業者針對玻璃基板的不同製程環節進行布局,涵蓋加工、設備、金屬化與檢測領域:
(封面示意圖/AI生成)
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