超大規模集成電路的單粒子效應預估及防護技術研究

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超大規模集成電路的單粒子效應預估及防護技術研究
論文目錄
 
摘要第1-5頁
abstract第5頁
第一章 緒論第10-23頁
    1.1 單粒子輻射效應的概念和背景第10-17頁
        1.1.1 空間輻射環境第10-13頁
        1.1.2 單粒子效應的物理過程第13-17頁
    1.2 單粒子效應的研究現狀第17-22頁
        1.2.1 單粒子效應的注入方法第17-19頁
        1.2.2 單粒子加固技術第19-20頁
        1.2.3 單粒子效應中的基本參數第20-21頁
        1.2.4 現有單粒子研究的不足第21-22頁
    1.3 論文的組織結構和研究方法第22-23頁
第二章 電路評估的整體架構方案第23-31頁
    2.1 基本電路單元第23-26頁
        2.1.1 電路單元模型的基本概念第23-25頁
        2.1.2 數學模型到邏輯描述第25-26頁
    2.2 復雜電路的模型和架構第26-28頁
        2.2.1 復雜電路第26頁
        2.2.2 從基本電路單元到復雜電路單元第26-27頁
        2.2.3 在復雜電路中注入單粒子效應第27-28頁
    2.3 總體架構方案第28-30頁
    2.4 本章小結第30-31頁
第三章 基本單元的單粒子效應模型第31-49頁
    3.1 SPICE仿真工具第31頁
    3.2 SPICE仿真基本電路單元第31-38頁
        3.2.1 選擇基本電路仿真單元第31-32頁
        3.2.2 使用工藝庫搭建基本電路單元第32-36頁
        3.2.3 基本單元的激勵和輸出第36-38頁
    3.3 單粒子瞬態電流脈沖的模擬第38-41頁
        3.3.1 電流脈沖的擬合函數第38-40頁
        3.3.2 單粒子脈沖電流源的SPICE模型第40-41頁
    3.4 選擇合適的敏感節點第41-43頁
    3.5 使用HSPICE進行仿真第43-48頁
        3.5.1 基本電路單元仿真的結果第43-46頁
        3.5.2 基本電路的仿真結果和數字化模型第46-48頁
    3.6 本章小結第48-49頁
第四章 復雜電路的數字化模型第49-61頁
    4.1 相關工具和軟件第49-50頁
        4.1.1 ISE/Verilog第49頁
        4.1.2 Python第49-50頁
    4.2 數字化的基本單元的設計和實現第50-55頁
        4.2.1 使用Verilog描述基本電路單元的具體實現第50-53頁
        4.2.2 復雜電路的實現和單粒子效應的注入第53-55頁
    4.3 電路的輸入激勵第55-56頁
    4.4 性能的評估方案第56-57頁
        4.4.1 考慮邏輯屏蔽下的檢測錯誤第56-57頁
        4.4.2 多bit輸出信號的判斷第57頁
        4.4.3 時序的屏蔽第57頁
    4.5 單粒子效應測試的流程和Python下的超大規模電路網表第57-60頁
    4.6 本章小節第60-61頁
第五章 單粒子效應的數字化仿真結果第61-71頁
    5.1 ISCAS89電路的仿真結果第61-65頁
    5.2 對加固電路進行仿真測試第65-71頁
        5.2.1 自刷新寄存器加固技術第65-67頁
        5.2.2 三模冗余技術第67-71頁
第六章 結論與展望第71-74頁
    6.1 本課題的主要貢獻和創新點第71-72頁
    6.2 本課題的主要研究結論第72-73頁
    6.3 下一步研究方向第73-74頁
參考文獻第74-77頁
致謝第77-78頁
在學期間的項目經歷及所獲榮譽第78頁

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