摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪 论 | 第10-20页 |
·本研究课题的学术背景 | 第10-11页 |
·库仑阻塞及单电子隧穿效应 | 第11-14页 |
·单电子学及半经典理论的建立 | 第11-13页 |
·单电子隧穿效应的必要条件 | 第13-14页 |
·单电子器件的研究综述 | 第14-16页 |
·单电子晶体管 | 第14-15页 |
·量子点细胞自动机 | 第15页 |
·单电子回转栅 | 第15-16页 |
·单电子器件应用领域 | 第16页 |
·单电子电路电路理论及模拟的研究 | 第16-18页 |
·论文创新点及主要工作 | 第18-20页 |
第2章 单电子晶体管数值模拟的基本方法 | 第20-35页 |
·单电子晶体管的数值模拟研究现状 | 第20-22页 |
·国外模拟研究现状 | 第20-21页 |
·国内模拟研究现状 | 第21-22页 |
·单电子隧穿率 | 第22-26页 |
·透射概率 | 第23-24页 |
·隧穿率 | 第24-26页 |
·单电子晶体管主方程模拟算法 | 第26-30页 |
·单电子电路的 Monte-Carlo 模拟算法 | 第30-33页 |
·将主方程与 Monte-Carlo 算法结合起来模拟单电子电路 | 第33-34页 |
·小结 | 第34-35页 |
第3章 单电子晶体管 SPICE 与半分析模拟 | 第35-44页 |
·SPICE 仿真和模型简介 | 第35-36页 |
·SPICE 仿真程序 | 第35页 |
·元器件模型 | 第35-36页 |
·国内外单电子器件 SPICE 模拟研究 | 第36-37页 |
·基于曲线拟合法单电子晶体管 SPICE 模型 | 第37-39页 |
·漏源特性 | 第37-38页 |
·栅控特性 | 第38-39页 |
·基于分析模型单电子晶体管 SPICE 模型 | 第39-40页 |
·单电子晶体管分析模型 | 第39-40页 |
·基于单电子晶体管分析模型的 SPICE 模型 | 第40页 |
·单电子晶体管半分析模拟 | 第40-43页 |
·单电子晶体管半分析模型 | 第40-41页 |
·仿真结果 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第4章 基于主方程单电子晶体管模拟新方法 | 第44-54页 |
·单电子晶体管主方程模型及解法 | 第44-47页 |
·单电子晶体管主方程模型 | 第44-46页 |
·解主方程 | 第46-47页 |
·单电子晶体管 SPICE 模型的建立及 I-V 特性仿真 | 第47-52页 |
·单电子晶体管 SPICE 模型的建立 | 第47-49页 |
·基于主方程法 SPICE 模型仿真结果 | 第49-52页 |
·基于单电子晶体管 SPICE 模型在反相器的应用 | 第52-54页 |
第5章 基于单电子晶体管电路设计与综合 | 第54-68页 |
·基于单电子晶体管数字电路设计与综合 | 第54-59页 |
·单电子存储器 | 第54-55页 |
·基于单电子晶体管数字电路设计与综合 | 第55-59页 |
·基于单电子晶体管细胞神经网络(CNN)的综合 | 第59-60页 |
·细胞神经网络的基本原理 | 第59-60页 |
·基于单电子晶体管细胞神经网络的综合 | 第60页 |
·单电子晶体管数模转换(A/D)综合 | 第60-65页 |
·基于单电子晶体管数模转换(D/A)综合 | 第65-67页 |
·基于 MVke 块的单电子隧穿结构 | 第65-66页 |
·基于 MVke 块单电子 DAC 综合 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第6章 量子点细胞自动机电路设计与综合理论 | 第68-78页 |
·量子电路分析与综合理论简介 | 第68-69页 |
·量子细胞神经网络电路综合理论 | 第69-72页 |
·孤立量子点细胞自动机原理 | 第69-70页 |
·量子细胞神经网络(QCNN)的综合 | 第70-72页 |
·基于量子点细胞自动机数字电路设计与综合 | 第72-77页 |
·量子细胞自动机线 | 第72-73页 |
·逻辑非 | 第73页 |
·择多逻辑门 | 第73-74页 |
·基于 QCA 数字电路综合实例 | 第74-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第87-88页 |
附录 B(攻读学位期间参加的科研项目目录) | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |