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 |