摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-15页 |
1.1.1 集成电路电磁干扰问题研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 电磁兼容测试技术现状 | 第12-14页 |
1.1.3 电磁兼容预测评估技术及仿真的发展现状 | 第14-15页 |
1.2 集成电路电磁干扰模型建立方法的研究现状 | 第15-17页 |
1.3 课题的科学价值和应用前景 | 第17-18页 |
1.4 本论文的主要研究工作及结构安排 | 第18-21页 |
第2章 集成电路电磁干扰等效模型的建立 | 第21-37页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 偶极子元素的定义 | 第21-23页 |
2.2.1 电偶极子的定义 | 第21-22页 |
2.2.2 磁偶极子的定义 | 第22-23页 |
2.3 集成电路等效偶极子建模 | 第23-29页 |
2.3.1 磁偶极子建模 | 第24-27页 |
2.3.2 等效偶极子方案确定 | 第27-28页 |
2.3.3 含地平面的集成电路的等效偶极子模型 | 第28-29页 |
2.4 近场扫描技术 | 第29-34页 |
2.4.1 近场扫描技术原理 | 第29-30页 |
2.4.2 集成电路的近场扫描实验测试 | 第30-33页 |
2.4.3 近场扫描测试结果分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-37页 |
第3章 时域有限差分法的计算仿真 | 第37-47页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 直角坐标系中麦克斯韦方程及其差分表达 | 第37-41页 |
3.2.1 直角坐标系中的麦克斯韦方程 | 第37-38页 |
3.2.2 Yee网格中麦克斯韦差分方程 | 第38-41页 |
3.3 FDTD的稳定条件及数值色散 | 第41-43页 |
3.3.1 FDTD算法的稳定条件 | 第42-43页 |
3.3.2 FDTD算法的数值色散 | 第43页 |
3.4 等效偶极子模型计算空间中参数确定 | 第43-46页 |
3.4.1 计算空间中时间步长和空间步长确定 | 第44页 |
3.4.2 计算空间中激励源确定 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 等效偶极子模型计算空间边界条件 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 各向异性完全匹配吸收层 | 第48-52页 |
4.2.1 波在单轴各向异性媒质中的传播分析 | 第48-50页 |
4.2.2 计算空间中交叠区域的UPML参数研究 | 第50-52页 |
4.3 各向异性完全匹配吸收层中FDTD计算 | 第52-57页 |
4.3.1 各向异性介质中FDTD计算 | 第52-55页 |
4.3.2 UPML中媒质参数计算 | 第55-56页 |
4.3.3 整体计算空间中时间步数的研究 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 集成电路电磁干扰预测与试验验证 | 第59-85页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 集成电路等效偶极子模型试验结果验证 | 第59-67页 |
5.3 集成电路电磁干扰特性的预测及验证 | 第67-76页 |
5.3.1 10mm高处电磁干扰的预测结果及验证 | 第67-71页 |
5.3.2 20mm高处电磁干扰的预测结果及验证 | 第71-75页 |
5.3.3 25mm高处电磁干扰的预测结果分析 | 第75-76页 |
5.4 集成电路电磁干扰预测方法推广应用 | 第76-83页 |
5.4.1 等效偶极子模型在密集阻容分布区的应用推广 | 第76-80页 |
5.4.2 等效偶极子模型在电源模块的应用推广 | 第80-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-85页 |
总结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |