摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第13-15页 |
1.1.1 卫星综合电子系统的发展方向 | 第13-14页 |
1.1.2 卫星面临的空间环境威胁 | 第14页 |
1.1.3 本文研究意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外集成电路抗辐照研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第16-17页 |
1.3 论文主要工作 | 第17-18页 |
1.4 章节安排 | 第18-19页 |
第2章 星载集成电路抗辐照加固设计研究 | 第19-37页 |
2.1 空间辐射环境及辐射效应研究 | 第19-24页 |
2.1.1 空间辐射环境 | 第19-21页 |
2.1.2 集成电路的辐射效应 | 第21-24页 |
2.1.3 单粒子翻转率评估方法 | 第24页 |
2.2 星载集成电路抗辐照加固设计 | 第24-36页 |
2.2.1 工艺级加固 | 第24-25页 |
2.2.2 器件级加固 | 第25-27页 |
2.2.3 电路结构加固 | 第27-35页 |
2.2.4 系统容错设计 | 第35-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 星载遥感图像实时处理专用芯片的抗辐照设计方案 | 第37-59页 |
3.1 星载遥感图像实时处理专用芯片的SoC架构 | 第37-39页 |
3.2 专用芯片的抗辐照电路加固处理方案 | 第39-57页 |
3.2.1 I/O接口电路 | 第39-40页 |
3.2.2 功能逻辑电路 | 第40-45页 |
3.2.3 片内存储器 | 第45-50页 |
3.2.4 时钟电路 | 第50-51页 |
3.2.5 复位电路 | 第51-54页 |
3.2.6 专用功能电路 | 第54-57页 |
3.3 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 星载遥感图像实时处理专用芯片的抗辐照实现 | 第59-81页 |
4.1 时钟复位电路的抗辐照实现 | 第59-62页 |
4.1.1 全局时钟电路的抗辐照实现 | 第59-60页 |
4.1.2 全局复位电路的抗辐照实现 | 第60-62页 |
4.2 CPU电路的抗辐照实现 | 第62-63页 |
4.3 时序逻辑电路的抗辐照实现 | 第63-67页 |
4.3.1 RTL三模化处理 | 第63-66页 |
4.3.2 单模RTLvs三模RTL的形式化验证 | 第66-67页 |
4.4 存储器抗辐照实现 | 第67-74页 |
4.4.1 EDAC设计 | 第68-69页 |
4.4.2 RAM拼接 | 第69-71页 |
4.4.3 EDAC错误中断产生机制 | 第71页 |
4.4.4 EDAC仿真结果 | 第71-74页 |
4.5 芯片的形式化验证 | 第74-75页 |
4.6 FPGA原型验证 | 第75-77页 |
4.7 实测数据及分析 | 第77-79页 |
4.8 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 总结与展望 | 第81-83页 |
5.1 总结 | 第81-82页 |
5.2 展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |