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H.264AVC-AVS视频解码芯片深亚微米互连效应与物理设计研究.pdf

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H.264AVC-AVS视频解码芯片深亚微米互连效应与物理设计研究.pdf

文档介绍

文档介绍:北京工业大学
硕士学位论文
-AVS视频解码芯片深亚微米互连效应与物理设计研究
姓名:王伟
申请学位级别:硕士
专业:微电子学与固体电子学
指导教师:吴武臣
20080401
摘要躢、电子迁移效应鑓、串扰噪声效应頲以及工艺天线效应礳等新问题已经成为深亚微米后端物理设计的瓶颈,这种潜在的由于互连随着集成电路工艺已经进入深亚微米水平,超大规模集成电路中金属互连线的各种寄生效应将会严重影响芯片物理设计的结果,甚至造成设计的失败。随之而来的电压降效应本课题根据集成电路深亚微米物理设计与优化的技术要求,切实考虑到可能出现的深亚微米互连效应的潜在问题,详细分析深亚微米制程下四种互连寄生效应的产生、危害和计算验证方法,并充分考虑到它们在深亚微米芯片后端物理设计中的影响,基于讨论物理设计中的预防、修复新方法、设计流程以及同实际物理设计紧密结合的设计迭代。同时,针对芯片面积和时序要求苛刻的特殊复杂芯片设计,进一步提出了优化的天线效应预防/修复迭代流程。在保证芯片性能满足要求和系统时序收敛的前提下,提高互连寄生效应的预防和修复效率并进一步节省迭代次数,节上述研究成果成功应用于本研究室承担的“风芯号”/狝视频解码芯片的后端物理设计过程中,有力的确保了芯片最终流片的一次成功。本课题的研究,对当代深亚微米超大规模集成电路物理级设计与优化,具有关键词:超大规模集成电路;深亚微米;互连效应;物理设计;效应所引发的芯片失效危险已经不容忽略。諭杓破教ǎ氐约芯片面积。一定的创新性意义和实际应用价值。摘要
籲锄】【出鰌,既籲撕,缸皿絚珽苓絛硫彻躢琣仟騣躢,.,口,盟,;印一阤印菳西,“.觕瑀:;印;琤.,访猠阤.Ⅱ甌】陀畂,/、,—””/
签名:—际χ髅骸翁尤掌冢兰日期:至梵夏撕独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。签名:本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。ⅲ罕C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
鱟‰⒄电路逻辑门产品——篶数字数据处理的概念对我们的社会产生了巨大的影响:数字系统在我们的日常生活中起着越来越重要的作用,并广泛应用于通信、商贸、交通控制、导航、医疗、天气监测、因特网等领域以及其它的许多商业、工业和科研部门。然而更有意义的是所有其它的电子领域都有继续朝着数字化方向发展的趋势。数字电子计算的时代是在发明了真空管之后才全面开始的,但是人们很快就发现这一设计技术已经达到了它的极限,可靠性问题及过大的功耗使得其在经济上和集成密度上都不可能实现更大的计算引擎。从晶体管年在实验室的发明,到年州仪器公司腏提出了集成电路的构想,并做出了最早的一组集成公司于年和年推出的第一批仅用逻辑实现的微处理器型和型,这些只不过是向更高集成密度和速度性能的惊人进展的开始,是一场现在仍在全速进行着的革命。是指通过一系列特定的加工工艺,将晶体管、二极管等有源器件和电阻、电容、电感等无源器件,按照一定的电路互联,“集成谝豢榘氲继寰如:硅或砷化镓希⒎庾霸谝桓鐾饪悄冢葱刑囟ǖ路或系统功能的一种微电子器件【俊。集成电路自诞生以来,经历了小规模、中规模⒋蠊婺的发展过程,目前已进入超大规模和甚大规模∞集成电路阶段,并朝着更高集成度、超小型化、高性能、高可靠性方向发集成电路的集成密度和性能在过去年间经历了一场天翻地覆的革命。年,公司创始人之一的甅博士预见了能够在一个单片上集成的晶体管数目将随时间按指数规律增长,约每隔个月翻一番或每三年翻两番,此即著名的摩尔定律,见图。集成电路从世纪年代开始发展至今,其规模几乎仍然按照摩尔定律发展。从标志发展水平的两个指标——集成规模衋吞卣鞒叽美国德集成电路篒蟖展。纯矗壳霸诘ジ鲂酒弦丫钙滦髀
卜£尉辇⋯⋯⋯鑔~塞璦”‘㈣爹茹。■∞㈣“端黪巍篡溉麓黧墓卮骸ā釜“≥‘芸。薹翟茹釜口一Ⅲ璻:⋯⋯璤口一⋯讯簅“趀б縦Ⅲ旺Ⅸ。等图猯摩尔定律及其延展㈨加“加R詂ひ瘴@涮卣鞒叽绶⒄菇倘缤—尽产口日以制作含有几百万个晶体管的一个完整的数字系统或数模混合的电子系统【田,集成电路的特征尺寸也已经发展到深亚微米水平,“ひ找丫呦蚬婺;生产。