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高性能视网膜修复芯片的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-24页
   ·引言第10页
   ·视网膜及视觉通路第10-12页
     ·视网膜第11页
     ·视网膜中的光通路和信号处理第11-12页
   ·视觉修复技术综述第12-16页
     ·神经电刺激的视觉修复系统的构成第13-14页
     ·各类视觉修复技术的比较第14-16页
   ·神经电刺激视觉修复技术所涉及的几个重要因素第16-21页
     ·刺激阈值第17-18页
     ·电极-视网膜界面特性第18-19页
     ·电极材料与数目第19-20页
     ·电源供应第20-21页
   ·论文结构安排和拟开展的创新性研究工作第21-23页
     ·本文的研究目的第21-22页
     ·论文结构安排第22页
     ·拟开展的创新性研究工作第22-23页
   ·本章小结第23-24页
2 CMOS 视网膜修复芯片总体设计第24-36页
   ·引言第24页
   ·人工视网膜视觉修复技术的研究现状第24-32页
     ·表层型人工视网膜视觉修复第24-29页
     ·外层型人工视网膜视觉修复第29-32页
   ·各种人工视网膜视觉修复方案的分析第32-34页
   ·视网膜修复芯片概述第34-35页
   ·本章小结第35-36页
3 光电脉冲频率调制像元电路第36-52页
   ·引言第36页
   ·光电脉冲频率调制像元电路设计第36-41页
     ·电路结构及分析第36-38页
     ·具体像元电路设计第38-41页
   ·仿真结果第41-45页
     ·像元输出信号波形第41-42页
     ·像元电路的动态范围第42-44页
     ·像元功耗第44-45页
   ·电源电压对像元电路性能的影响第45-51页
     ·不同电压下像元的性能表现第45-47页
     ·对电源电压波动的抑制第47-51页
   ·本章小结第51-52页
4 像元电路性能指标的优化第52-64页
   ·引言第52页
   ·像元性能指标的优化第52-55页
     ·固定脉宽和高动态范围电路设计第53页
     ·小像元面积设计第53-54页
     ·低功耗设计第54页
     ·优化后的像元性能仿真第54-55页
   ·像元电路驱动负载后的波形第55-56页
   ·所设计像元电路的性能分析第56-57页
   ·光电探测器及附加电容参数的确定第57-63页
     ·光电探测器第57-60页
     ·附加电容第60-63页
   ·本章小结第63-64页
5 片上射频电源电路第64-84页
   ·引言第64页
   ·射频无线能源传输技术概述第64-71页
     ·感应传输方式中几个重要的参数第65-70页
     ·对线圈的考虑第70页
     ·E 类功率放大器第70-71页
   ·片上射频电源电路设计第71-80页
     ·射频电源电路构建第71-72页
     ·全波整流滤波电路第72-74页
     ·线性稳压器第74-78页
     ·射频电源电路的性能仿真第78-80页
   ·射频电源电路供能下的像元性能表现第80-83页
     ·静态波形第80-81页
     ·动态范围第81-83页
   ·本章小结第83-84页
6 版图设计与芯片测试第84-102页
   ·引言第84页
   ·版图设计概述第84-85页
   ·版图设计第85-88页
       ·设计规则第85-86页
     ·像元电路版图第86-87页
     ·射频电源电路版图第87-88页
     ·视网膜修复芯片版图第88页
   ·芯片的性能测试第88-98页
     ·测试方法和仪器第90-91页
     ·直流电压驱动下5 个测试像元的性能第91-97页
     ·射频电源电路性能测试第97页
     ·电源电路驱动下测试像元的性能第97-98页
   ·测试结果分析第98-100页
   ·本章小结第100-102页
7 结论与展望第102-105页
   ·论文工作的主要内容第102-103页
   ·论文工作的主要创新点第103-104页
   ·对进一步研究工作的展望第104-105页
致谢第105-106页
参考文献第106-117页
附录第117页

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