摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-18页 |
第一章 绪论 | 第18-34页 |
·微电子技术的发展背景 | 第18-20页 |
·深亚微米及更高工艺阶段的微电子设计面临的问题 | 第20-22页 |
·信号完整性问题 | 第22-23页 |
·电源网格问题 | 第23-28页 |
·压降效应(IR-Drop effect) | 第25-26页 |
·地弹反射效应(Ground Bounce effect) | 第26-27页 |
·电子迁移效应(Electro-migration) | 第27-28页 |
·铜互连工艺的影响 | 第28页 |
·电源网格的快速仿真算法研究 | 第28-29页 |
·EDA工具的硬件加速技术 | 第29-30页 |
·论文结构 | 第30-31页 |
·论文创新点 | 第31-32页 |
·课题来源 | 第32-34页 |
第二章 电源网格的电路分析方法及其应用 | 第34-52页 |
·电源网格的快速建模 | 第34-39页 |
·IR-Drop效应的快速建模 | 第36-37页 |
·地弹反射效应的快速建模 | 第37-39页 |
·IR-Drop效应的工程化应用 | 第39-52页 |
·芯片金属覆盖率的快速估算 | 第39-43页 |
·IR-Drop效应在MEMS传感器中的应用 | 第43-52页 |
·MEMS传感器的发展 | 第44-46页 |
·MEMS电容传感器的IR-Drop效应模型 | 第46-50页 |
·应用实例 | 第50-52页 |
第三章 EDA工具软件的硬件加速技术研究 | 第52-98页 |
·EDA工具软件硬件加速技术的基本思路 | 第52-55页 |
·EDA工具面临的挑战 | 第52-53页 |
·硬件加速技术介绍 | 第53-54页 |
·晶体管级EDA软件仿真的硬件加速技术 | 第54-55页 |
·矩阵运算的硬件实现技术研究 | 第55-71页 |
·矩阵加法的硬件实现 | 第56页 |
·矩阵乘法的硬件实现 | 第56-58页 |
·矩阵求逆的硬件实现 | 第58-61页 |
·矩阵除法的硬件实现 | 第61-62页 |
·块矩阵加法的硬件实现 | 第62-63页 |
·块矩阵乘法的硬件实现 | 第63-64页 |
·块矩阵求逆的硬件实现 | 第64-71页 |
·块LU分解的硬件实现 | 第65-68页 |
·块L矩阵硬件求逆与块U矩阵硬件求逆 | 第68-70页 |
·块矩阵硬件乘法 | 第70-71页 |
·块SOR算法的硬件实现 | 第71-77页 |
·SOR迭代算法描述 | 第71-72页 |
·块SOR迭代算法设计 | 第72-77页 |
·块SOR算法描述 | 第72-73页 |
·块SOR算法的硬件实现 | 第73-77页 |
·数据的处理 | 第77-79页 |
·小数的处理 | 第77-78页 |
·除数为零的情况处理 | 第78-79页 |
·仿真结果分析 | 第79-98页 |
·矩阵加法电路的仿真 | 第79-81页 |
·矩阵乘法电路的仿真 | 第81-83页 |
·矩阵求逆电路的仿真 | 第83-87页 |
·矩阵除法电路的仿真 | 第87-88页 |
·块矩阵加法电路的仿真 | 第88-90页 |
·块矩阵乘法电路的仿真 | 第90-92页 |
·块矩阵求逆电路的仿真 | 第92-94页 |
·块LU分解的仿真 | 第92-93页 |
·块矩阵求逆硬件电路的仿真 | 第93-94页 |
·块SOR算法电路的仿真 | 第94-98页 |
第四章 多重网格算法的硬件加速技术研究 | 第98-132页 |
·多重网格算法分析 | 第98-109页 |
·互连线的快速仿真算法 | 第98-99页 |
·电源网格的MNA分析 | 第99-100页 |
·多重网格算法介绍 | 第100-109页 |
·MG的特性 | 第101-103页 |
·AMG算法介绍 | 第103-109页 |
·MGHA系统的结构设计 | 第109-117页 |
·MGHA系统的控制流设计 | 第117-119页 |
·RAM接口设计 | 第119-121页 |
·实验结果分析 | 第121-130页 |
·结束语 | 第130-132页 |
第五章 总结与展望 | 第132-134页 |
·总结 | 第132-133页 |
·展望 | 第133-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-140页 |