高速集成电路互连基本信息

书    名 高速集成电路互连 作    者 毛军发、唐旻
ISBN 9787030519375 类    别 电子与通信技术
出版社 科学出版社 出版时间 2017-03

前言

第1章绪论

第2章高速集成电路互连建模

第3章互连信号响应及其灵敏度分析与动态功耗分析

第4章复杂互连电路的信号响应分析

第5章高速集成电路互连优化设计

第6章基片集成互连

第7章芯片级无线互连

第8章碳纳米互连

高速集成电路互连造价信息

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本书主要围绕高速集成电路互连信号完整性并兼顾功耗等互连问题进行阐述,第2~4章是关于互连问题的认识,内容包括高速集成电路互连建模,互连信号响应及其灵敏度分析与动态功耗分析,以及复杂互连电路的信号响应分析;第5~8章是关于互连问题的解决,内容包括高速集成电路互连优化设计,以及基片集成互连、芯片级无线互连和碳纳米互连等互连新技术介绍。

本书内容以作者课题组近几年在高速集成电路互连领域的研究积累为核心,涉及国际最新前沿研究,同时注重理论联系实际和内容的系统性与逻辑性。

高速集成电路互连常见问题

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高速集成电路互连文献

集成电路互连引线电迁移的研究进展 集成电路互连引线电迁移的研究进展

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随着大规模集成电路的不断发展,电迁移引起的集成电路可靠性问题日益凸现。本文介绍了电迁移的基本理论,综述了集成电路互连引线电迁移的研究进展。研究表明,互连引线的尺寸、形状和微观组织结构对电迁移有重要影响;温度、电流密度、应力梯度、合金元素及工作电流模式等也对电迁移寿命有重要影响。同时指出了电迁移研究亟待解决的问题。

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集成电路论文 集成电路论文

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集成电路论文 第 1页 智能配电网中电力变压器的应用研究 摘要 为应对电力系统在新世纪面临的分布式电源并网、电网利用系数低,高可靠性,高 电能质量要求以及数字化技术应用等诸多挑战, 智能电网成为未来电网的主要发展方向。 智能电网的建设离不开高级电力电子装置, 因此电力电子变压器的研究对于建设绿色电 网,智能电网具有重要的意义。 论文首先对智能电网的概念及功能特点进行了介绍, 其 次,论文分析了电力电子变压器的基本原理和拓扑结构, 最后,论文就 AC/AC和AC /DC /AC这两种典型的电力电子变压器在智能配电网上的应用进行了研究。首先提出 了应用在配电网的基于 AC/AC型电力电子变压器的自动电压稳压器。其次,论文分析 了应用在智能配电网中的基于 AC/DC/AC型电力电子变压器的电能质量控制方案, 构 建了系统的数学模型,详细分析了电力电子变压器输入级、中间隔离级和输出级的控制 策略。

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互连基本要求

要实现网络互连,最关键就是要做到透明。也就是说,任何网络的互连对网络用户而言只是感觉在网络上增加了更多的用户,而对于互连在一起的网络的体系结构无须作任何的改动。更具体地说,“互连”网络的结构对所有用户均是透明的。

互连形式

计算机网络有多种不同的分类方法。其中,按网络的作用范围进行分类是最常见的一种,一般分为局域网、城域网与广域网。由于技术的发展和变化,城域网很少作为一种网络类型单独提出。因此,根据网络的类型,网络互连可以是LAN—LAN互连,也可以是LAN—WAN(或WLAN—LAN)互连。

网络互连可以在网络体系结构的不同层次上实现,主要有以下几种。

(1)物理层实现互连。在物理层使用转发器或集线器在不同的电缆段之间放大转发信号。转发器和集线器概念上仅是一种信号放大设备,其作用仅用来扩大网络覆盖范围,因而严格意义上讲,转发器并不属于实现多网互连的中继系统。

(2)数据链路层实现互连。数据链路层使用网桥或交换机在局域网之间存储转发数据帧。

(3)网络层实现互连。网络层使用路由器在不同的网络之间存储转发分组。

(4)网络层以上实现互连。在传输层及应用层使用的网络互连设备是网关。网关提供更高层次的互连。

LAN—LAN互连通常在物理层或数据链路层上实现.网络规模较小时使用转发器(集线器)或网桥(交换机),规模较大时可能还要使用路由器。这是因为在小型网络中,要解决的主要是网段互连和冲突域问题;网络规模较大时,广播域问题就由次要问题上升为主要问题,因此需要使用具有隔离广播域能力的路由器来进ij网络巨连。

LAN—WAN互连是使不同企业或机构的局域网接入范同更大的一体化的网络体系中,如接入Internet。尽管它们所使用的通信线路、刚络协议和网络操作系统,甚至它们的网络体系结构都大不相同,但是这些局域网(往往还包括各种各样的主机系统)在这个一体化的网络中必须共存、互通。所以,LAN—WAN之间的互连只能在网络层或更高层上实现,使用的互连设备也只能是路由器或网关。

另外,为了提高网络的性能及安全、管理的需要,也会考虑将原来很大的网络划分为几个网段和逻辑上的子网,子网之问用网络设备互连起来.例如虚拟局域网的应用。

内容简介

现代超大规模集成电路中互连线的重要性日益增加,本书对VLSI互连线的当前问题提供面向物理设计的全面论述,包括了互连线分析和综合两方面内容。本书为集成电路计算机辅助设计领域的研发人员提供了关于互连线分析、设计和优化的有力工具和前沿方法。它将以前散布于各种文献中的大量信息加以整合,深入解释各种互连线分析技术,并介绍了对互连线进行综合和优化的各种算法,同时还给出了许多来自半导体工业界的实例和结果。

【作者简介】

陈中宪,博士,美国加州大学圣迭哥分校计算机科学与工程系教授,电子与计算机工程系联合教授;

光互连概述

从结构来看,光互连可以分为:

1)芯片内的互连; 2)芯片之间的互连;3)电路板之间的互连;4)通信设备之间的互连。

从互连所采用的信道来看,光互连可以分为:1)自由空间互连;2)波导互连;3)以及光纤互连 等。

1)自由空间光互连技术

通过在自由空间中传播的光束进行数据传输,适用于芯片之间或电路板之间这个层次上的连接,可以使互连密度接近光的衍射极限,不存在信道对带宽的限制,易于实现重构互连。该项技术是光互连技术中最具吸引力的。 对于自由空间光互连技术,早期的研究主要集中在如何利用技术构成MIN(Multistage Interconnection Network)、Crossbar和Mesh等互联网络,如何在传统二维平面结构电子插件的三维空间上实现光通信,而目前的研究已经深入到VLSI器件的内部。

目前发展最快的多级光互连交换系统是自由空间光互连交换网络。这主要有两个方面的原因:

1)自由空间光互连交换网络除了具有一般的光互连所共有的优点外,还具有易于实现三维网络、互连数大、互连密度高、无接触互连等优点;

2)由于实现自由空间光互连交换网络系统所需要的开关节点阵列器件和二元微光学器件的发展很快,均已接近实用化。

2)波导光互连技术

通过沿光波导传播的光束进行数据传输。该技术的研究进展十分迅速,已经进入市场,部分商用计算机已采用了简单的波导光互连技术,如CrayT90已采用集成光波导H树进行时钟信号分布。 波导互连可以提供高密度互连通道,适用于芯片内或芯片之间这个层次上的互连,采用集成光源和探测器,由集成光路来完成连接,这一种互连目前还不很成熟。

3)光纤互连

最成熟的光波导是光纤,光纤互连技术已有商品出售。光纤互连适用于电路板之间或计算机之间这个层次上的连接,借助于光通讯中的有关先进技术,已进行了好几种互连方案的实验工作。 光纤互连具有频带宽、无电磁干扰、可高密度并行连接、多信号和多扇出、传输速度快、不需接地等优点。光纤的波分光交换技术在MPP系统的互连网络中有自动寻径功能,具有诱人的前景。美国光纤通道协会(FCA:Fiber Channel Association)针对当前光互连技术和光通信技术的发展,制定了一系列的光纤通信标准,对光纤在光纤通信和计算机互连中的使用制定了全面的规范。这些标准的制定,全面推进了光纤光互连技术在计算机中的使用。

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