复旦大学专用集成电路-国家重点实验室

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复旦微电子——专芯成就未来

复旦微电子——专芯成就未来

复旦微电子——专芯成就未来
邵律;王芬;胡心仪
【期刊名称】《上海经济》
【年(卷),期】2013(000)008
【摘要】上海复旦微电子集团股份有限公司是国内从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的专业公司。

1998年7月,由复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”、上海商业投资公司和一批梦想创建中国最好的集成电路设计公司的创业者联合发起创建了复旦微电子。

【总页数】2页(P38-39)
【作者】邵律;王芬;胡心仪
【作者单位】
【正文语种】中文
【相关文献】
1.复旦人中国芯创新魂——记复旦微电子股份有限公司 [J], 黄华
2.创"芯"十年成就未来——在2010中国集成电路产业促进大会暨第五届"中国芯"颁奖典礼上的报告 [J], 邱善勤
3.创“芯”十年成就未来——在2010中国集成电路产业促进大会暨第五届“中国芯”颁奖典礼上的报告 [J], 邱善勤
4.卓越彰显速度粤"芯"成就未来——走访广州首家12英寸芯片制造企业粤芯半导体 [J], 刘启强
5.专芯发展、用芯服务、创芯未来 [J],
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DC—OFDM系统中的符号同步算法

DC—OFDM系统中的符号同步算法

根据 F T的循环特征 , F 经过 F 处理后的信号 盯
可 以表示 为 : ( : ( e 七) k)- j () 6
1 … iⅣ 1 ] )X _) (
因此 , 整个 O D F M符号的长度为 Ⅳ 。 +
其中 ( ) k 为理想同步时 F T的输 出信号。 F 从
在这种情况下 ,F 输人窗 口取 到的数据点 FT
为OD F M符号 的周期。图 1 表示 的是 D — F M C O D 为第 个循环前缀 中的 d i 个数据点和剩下的在第 i 系统 中 O D F M符号的结构图。 n 为第 i O D 个 O D x( ) 个 FM F M符号中取得 的 Ⅳ d 数据点。在这里 , _个 我 符号中的第 n 个采样点数据 , 其中 0 ≤Ⅳ 1 ≤门 _ 。
解调 中一个 O D F M符号 内的 F T窗 口位置不 正确 F
那么经过信道均衡后的基带信号为 :
( ) 太: : k x( ) () 8
将会引入符号间干扰 (S )造成严重 的性能下降。 II ,
在这一节 中,我们将探讨由于时间同步错误造成的
II 响 。 S影
H( k)
利用率比 M — F M系统更高效 。 BOD 然而 , D — F M系统 中, 在 CO D 信号是通过一个终
端传到另一个终端 ,不过终端之间都存在一定的距
响后判断一帧的结束时刻。下面我们将具体讨论符
号 同步算 法 。
, ^ .I ^ ^ ,r i-) … ¨ h- - - , r' c  ̄
Ab ta t h s a e ustee h s nsmb li n s e nDC OF sr c :T i p p r t h mp ai o y o migi u si — DM ae B sse . edvd p s t s b s dUW y tms W iie

复旦大学模拟电路二级运放实例 (1)

复旦大学模拟电路二级运放实例 (1)

尹睿
版权所有,不得侵犯!传播与修改请保留版权信息。
目录
1 2 引言 ..................................................................................................................... 1 电路分析 .............................................................................................................. 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4 电路结构 ....................................................................................................... 2 电路描述 ....................................................................................................... 2 静态特性 ....................................................................................................... 3 频率特性 ....................................................................................................... 5 相位补偿 ....................................................................................................... 7 调零电阻 ....................................................................................................... 7 偏置电路 ..................................................................................................... 10 共模输入范围 .............................................................................................. 13 输出动态范围 .............................................................................................. 13 单位增益带宽(GBW) .............................................................................. 14 输入失调电压 .............................................................................................. 14

Lecture09 相位噪声分析

Lecture09 相位噪声分析

CMOS 射频集成电路设计2006年11月17日唐长文助理研究员zwtang@/faculty/personweb/tangzhangwen/RFIC/RFIC.htm复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室版权©2005-2006, 版权所有,不得侵犯z相位噪声概述z相位噪声分析理论线性时不变分析非线性时不变分析线性相位时变分析复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文z理想的正弦波频率处的两个脉冲振荡幅度A ,振荡频率,初始相位z实际振荡器振荡波形 振荡幅度和相位都是时间的函数 幅度噪声和相位噪声()()0cos out V t A t ωφ=+()0()()()out V t A t f t t ωφ=+0ωφ0ω±()A t ()t φ复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文射频收发机中的相位噪声z接收通道:干挠信号的混频会恶化信噪比z发射通道强本振信号的干挠开环传递函数()out j G ω⎛⎞=⋅z假设条件:线性时不变负反馈网络z意义和优点解释了加性噪声(闪烁噪声和白噪声)对相位噪声的影响有意义的结论:相位噪声随着频偏成-20dB下降z局限和缺点无法解释单频噪声在载波两侧都会产生噪声的现象存在经验拟合参数复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文处的噪声电压和电流之间关系222ω−2ωz Samori模型阐述了差分对管噪声和尾电流源噪声是如何造成振荡器的相位噪声的ησz但是,噪声因子F(频率折叠因子和)仍然是经验参数z所以,Samori模型也是一种定性的噪声分析模型复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文(LPTV, Linear Phase Time Varying)z线性相位时变复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文z幅度复原机制:非线性特性的作用一旦受到干挠,相位误差将永远保持经过长时间,幅度变化会被非线性消除电压和电流的轨迹图复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文zISF函数表征了波形上每一点对干挠的敏感程度t−∞∫t−∞∫∑[]0cos ()t t ωφ+()t φz Hajimiri模型可以分析器件1/f噪声上变频成为相位噪声的程度与振荡波形对称性的关系z Hajimiri模型可以分析平稳噪声,甚至是周期平稳噪声z Hajimiri模型是一种通用的、精确的、定量分析方法复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文参考文献z博士论文唐长文,“电感电容压控振荡器”,第五章,2004年5月,复旦大学博士论文z杂志文章D.B. Leeson, “A simple model of feedback oscillator noises spectrum,”Proc.IEEE, vol.54, pp.329-330, Feb. 1966.J. Craninckx and M. Steyaert, “Low-noise voltage-controlled oscillators using enhanced LC-tanks,”IEEE Trans. Circuits Syst.-II, vol. 42, pp. 794-904, Dec.1995.B. Razavi, “A study of phase noise in CMOS oscillators,”IEEE J. Solid-StateCircuits, vol. 31, pp. 331-343, Mar. 1996.C. Samori, A.L. Lacaita, F.Villa, and F. Zappa, “Spectrum folding and phasenoise in LC tuned oscillators,”IEEE Trans. Circuits Syst.-II, vol. 45, pp. 781-790, Jul. 1995.A. Hajimiri and T. H. Lee, “A general theory of phase noise in electricaloscillators,”IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 33, pp. 179-194, Feb. 1998.T. H. Lee and A. Hajimiri, “Oscillator phase noise: A tutorial,”IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 35, pp. 326-336, Mar. 2000.复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室唐长文。

复旦大学mems经典案例

复旦大学mems经典案例

2021/5/26
26
在保持一定压力的原料气体中,借助射频功率 产生气体放电,使含有薄膜组成原子的气体电 离,在局部形成等离子体。在气体放电等离子 体中,由于低速电子与气体原子碰撞,产生正、 负离子之外,还会产生大量的活性基,从而大 大增强反应气体的化学活性。这样,在相对较 低的温度下,很容易发生反应,在基片上沉积 出所期望的薄膜。由于 PECVD 技术是通过反应 气体放电来制备薄膜的,有效地利用了非平衡 等离子体的反应特征,从根本上改变了反应体 系的能量供给方式。
实验室的器件测试平台
2021/5/26
35
北京时间2013年8月9日出版的最新一期《科 学》杂志(Science)刊发了实验室团队——复旦 大学微电子学院张卫团队最新科研论文,团队
首次提出并实现了一种新型的微电子基础器件: 半浮栅晶体管(SFGT,Semi-Floating-Gate Transistor)。这是我国科学家在该顶级学术期刊 上发表的第一篇微电子器件领域的原创性成果。
2021/5/26
10
平台瞄准国际集成电路、超深亚微米/纳 米电子材料与工艺和超高速电子器件的发展
前沿,面向国家重大需求,开展微纳电子器
件与工艺关键技术的研发,力争解决国家在
极大规模集成电路制造工艺领域中的部分重
大科学和技术问题。近年来平台负责承担和 完成了包括国家“02重大专项”、“863”计 划及国家自然科学基金等项目在内的各类项 目共计近50项。目前为止,平台已出版中英 文专著6部,并在Advanced Materials、Applied Physics Letters、IEEE Electron Device Letters、 IEEE Transaction on Electron Device和Journal

专用集成电路与系统国家重点实验室成功研制出半浮栅晶体管器件

专用集成电路与系统国家重点实验室成功研制出半浮栅晶体管器件
现代材料动 态
制 , 因此 中航重 机对 中航 天地激 光 持股 比例 可 达 到 5 1 % 。
2 0 1 4 年 第2 期
安微省庐江县发现一 中型铅锌矿 由安徽 3 2 7 地质 队承担 的 “ 安徽省庐江县岳山矿区铜盘山矿段铅锌矿补充普查 ” 项 目野 外工作 目前通过验收。经初步估算,该项 目可新增铅锌矿资源量约 3 3 万t ,达中型规模 。
据 了解,此为安徽省地勘基金项 目。2 0 1 3 年7 月,该项 目 开始钻探施工,截至 2 0 1 3 年 1 1 月,项 目组基本完成 了铜盘 山矿段的施工任务 ,完成钻孔 3 个 、钻探工作量 9 7 6 . 8 7 m ,以 及 大 量 的分析 测 试工 作 。 据 悉 ,此 次施 工 的 3个钻 孔 ,见 矿情 况 较好 ,均达 到 了地 质 目的 。项 目组 在 以往勘 查 成 果的基础上,对矿体重新进行 了圈定和对 比, 使矿体规模有较大幅度增长 。 经初步估算 ,该 项 目新增 3 3 3类铅 锌矿 资 源量 约 3 3万吨 ,铅 平均 品位 0 . 4 6 % ,锌平 均 品位 1 . 1 0 % 。
储器的无 电容器件技术 。 专用集成 电路与系统国家重点实验室 ( 复旦大学 ) 张卫教授 团队长 期 以来 一直 从 事集 成 电路工 艺和 新 型半 导 体器 件 的研 发 ,于近 期取 得 重 大突破 ,成功 研 发 出 半浮栅 晶体管 ( S F G T ) 。采用该新器件构成的动态随机存储器,无 需电容器便可实现传统动 态 随机 存储 器全 部功 能 ,不 但 成本 大 幅降 低 ,而 且集 成度 更 高 ,读 写速 度更 快 。此 外 ,半 浮 栅晶体管还可应用于主动式图像传感器芯片, 提高感光单元密度 从而提升 图像传感器的分辨 率和 灵 敏度 。这 项研 究成果 发 表在 近 日出版 的 《 科 学》杂 志上 。 目前 ,动态 随机 存储 器 、静

复旦大学微电子专业专用集成电路内部电子版教程 (1)

复旦大学微电子专业专用集成电路内部电子版教程 (1)

复旦大学专用集成电路与系统实验室
第二章ASIC设计流程和方法
ENTITY mux IS
in1 in2 sel
out1 (in1,in2,sel:IN BIT; PORT
out1:OUT BIT); END mux; -- 设计实体说明
GENERIC (m:TIME:=2ns);
复旦大学专用集成电路与系统实验室
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复旦大学专用集成电路与系统实验室
第一章 专用集成电路概述
1.4集成电路设计和制造过程 – 设计过程
• • • • 制定规范(SPEC) 系统设计(System Design) 电路设计(Circuit Design) 版图设计(Layout Design)
º º Ò Î Ó ¨÷ » ·Å
CO
复旦大学专用集成电路与系统实验室
第二章ASIC设计流程和方法
– Verilog-HDL 描述进位算法描述
module carry(co,a,b,c); output co;
input a,b,c;
wire #10 co=(a&b)|(a&c)|(b&c) end module
AECHITECTURE twown2 OF mux IS BEGIN
in1 out1 in2
NOT:Sb=U0(sel);
AND2:S1=U1(sel,in1);
AND2:S2=U2(Sb,in2); OR:out1=U3(s1,s2);

中国高校微电子排名

中国高校微电子排名
电子科技大学 林为干 电磁场与微波技术
电子科技大学 陈星弼 微电子与固体电子学
电子科技大学 刘盛纲 物理电子学
与电子相关的通信电子系统方面的中科院士:
西安电子科技大学 保铮 雷达,通信与电子系统
哈尔滨工业大学 刘永坦 雷达,通信与电子系统
北京理工大学 王越 雷达,通信电子系统
c,电子科技大学:这所学校85%的专业都是电子通信类的。电子科大在功率器件与薄膜集成方面比较突出,特别是陈星弼院士在功率器件上的成就相当高。电子科大的设计主要是mos模拟集成电路方面,最近刚建成微细加工中心,所以也有工艺线。
(2)单方面突出或整体实力还不错:
a.复旦大学:复旦在ic设计方面可谓全国第一,他的导师基本全是搞设计的。但他在工艺与器件上却不敢恭维;
上海交通大学 张熙 通信系统
北京邮电大学 叶培大 微波通信
北京邮电大学 陈俊亮 通信电子
以上中科院士名单见中科院信息技术与科学部院士名单
电子通信两个一级学科中工程院士分布:
(不包括光学与光电子学,控制,计算机,材料物理,遥感信息等学科方向,不包括双聘,兼职及名誉院士)
北京理工大学 毛二可 雷达电子
2 西安电子科技大学 A+ 7 西安交通大学 A 12 吉林大学 A
3 清华大学 A+ 8 电子科技大学 A 13 天津大学 A
4 复旦大学 A 9 南京大学 A
5 哈尔滨工业大学 A 10 华中科技大学 A
各个版本的排名其实没有什么意义,最重要的是自身的提高!!!
1 中国高校微电子排名
电子科学技术一级学科下设四个二级学科,分别是物理电子学,电磁场与微波技术,电路与系统,微电子与固体电子学

100 Base-Tx以太网物理收发器的设计

100 Base-Tx以太网物理收发器的设计

100 Base-Tx以太网物理收发器的设计
张占鹏;郭亚炜;汪若鹏;杨莲兴
【期刊名称】《微电子学》
【年(卷),期】2002()6
【摘要】介绍了与当今100Ms/s以太网兼容的100Base-Tx物理收发器的设计。

描述了信道特性和系统的结构,详细阐述了各模块,尤其是线驱动器和接收器,的设计。

最后给出了整体仿真结果,并对如何进行数模混合仿真进行了讨论。

【总页数】4页(P473-476)
【关键词】专用集成电路;收发器;线驱动器;均衡器;数模混合仿真
【作者】张占鹏;郭亚炜;汪若鹏;杨莲兴
【作者单位】复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TN492
【相关文献】
1.10/100Mbps以太网物理层收发器DM9101的原理与应用 [J], 陈明华;石旭刚;杨扬;茅峰
2.适用于10 Gbps以太网物理层收发器的变速箱电路设计 [J], 黄安君;罗旸;雷淑

3.100G以太网中物理层编解码器设计 [J], 张鹏;邱琪
4.千兆以太网1000BASE-T收发器物理编码子层系统及芯片设计 [J], 夏琦;戎蒙恬;
诸悦
5.采用ADC的100BaseTX以太网收发器设计 [J], 王晋;田泽;唐龙飞
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Auto-ID实验室中国工作组

Auto-ID实验室中国工作组

Auto-ID实验室中国工作组演示系统工作计划2004.3版本信息版本号作者日期修改内容V1.0 王俊宇2004.1.4 创建。

V2.0 王俊宇2004.2.12 1 参照wol-mart的要求修改系统设计方案;2 增加演示系统的模拟应用场景;3 细化各项任务。

V2.1 王俊宇2004.3.9 增加可行性分析和赞助商回报等内容。

1 研究背景 (1)1.1射频识别与产品电子代码 (1)1.2 AUTO-ID中国实验室 (1)1.3 SIG (1)2 研究目的和意义 (2)2.1 研究目的 (2)2.2研究意义 (2)3RFID演示系统概述 (3)3.1 TAGS & READERS (3)3.2 EPC (3)3.3 ONS (4)3.4 Savant System (4)3.5 PML (4)4 研究内容 (5)4.1 本地RFID系统 (5)4.1.1 模拟场景 (5)4.1.2 演示过程 (5)4.1.3 研究内容 (6)4.1.4 BOM(Bill Of Material) (6)4.2 异地RFID系统 (7)4.2.1 模拟场景 (7)4.2.2 演示过程 (8)4.2.3 研究内容 (8)4.2.4 BOM(Bill Of Material) (8)4.3 标准EPC环境下的RFID演示系统 (10)4.3.1 模拟场景 (10)4.3.2 演示过程 (10)4.3.3 研究内容 (11)4.3.4 BOM(Bill Of Material) (11)5 研究方法 (12)6 技术路线 (12)7 技术难点 (13)7.1 天线设计 (13)7.2 软件设计 (13)7.3 系统集成 (13)8 研究队伍 (13)9 可行性分析 (14)10 进度安排 (14)11 研究经费 (15)11.1 经费来源 (15)11.2 赞助商回报 (16)1 研究背景 1.1射频识别与产品电子代码 射频识别(radio frequency identification,以下简称RFID)技术是从20世纪90年代兴起的一项自动识别技术。

电路与系统专业考研院校排名

电路与系统专业考研院校排名

电路与系统专业考研院校排名某些专业的全国排名电路与系统专业考研院校排名电路与系统学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。

它是信息与通信工程和电子科学与技术这两个学科之间的桥梁,又是信号与信息处理、通信、控制、计算机乃至电力、电子等诸方面研究和开发的理论与技术基础。

因为电路与系统学科的有力支持,才使得利用现代电子科学技术和最新元器件实现复杂、高性能的各种信息和通信网络与系统成为现实。

信息与通讯产业的高速发展以及微电子器件集成规模的迅速增大,使得电子电路与系统走向数字化、集成化、多维化。

电路与系统学科理论逐步由经典向现代过渡,同时和信息与通讯工程、计算机科学与技术、生物电子学等学科交叠,相互渗透,形成一系列的边缘、交叉学科,如新的微处理器设计、各种软、硬件数字信号处理系统设计、人工神经网络及其硬件实现等。

学科研究范围根据国内需要及本学科在国际发展趋势,具体研究方向可归纳为:电路与系统理论,语、声和图像处理技术,数字信号处理专用电路设计,网络与滤波器理论及技术,VLSI 电路与系统设计,信息与通讯系统和网络的设计,电路与系统CAD 及设计自动化,功率电子学,非线性电路与系统,自动测试系统与故障论断,优化理论及人工神经网络应用,智能信息处理与识别。

电路与系统排名学校名称等级排名学校名称等级排名学校名称等级1 西安电子科技大学A+ 7 清华大学A 13 杭州电子科技大学A 2 电子科技大学A+8 上海交通大学A 14 华南理工大学A 3 复旦大学A+ 9 西北工业大学A 15 安徽大学A 4 北京邮电大学A+ 10 浙江大学A 16 北京工业大学A 5 东南大学A 11 西安交通大学A 17 太原理工大学A 6 中国科学技术大学A 12 南京大学A 18 重庆大学A B+等(27 个):吉林大学、湖南大学、燕山大学、华中科技大学、厦门大学、上海大学、华南师范大学、同济大学、北京航空航天大学、天津大学、大连理工大学、北京大学、重庆邮电大学、北方工业大学、北京理工大学、武汉理工大学、山东科技大学、宁波大学、南京理工大学、南京邮电大学、华中师范大学、桂林电子科技大学、山东大学、宁夏大学、北京交通大学、兰州大学、广东工业大学B 等(27 个):东北大学、四川大学、大连海事大学、武汉大学、西安科技大学、东华理工大学、中山大学、南京航空航天大学、安徽理工大学、深圳大学、广西师范大学、兰州交通大学、湖南师范大学、西北师范大学、西安理工大学、东北师范大学、西北大学、郑州大学、中南大学、合肥工业大学、华北电力大学、河北科技大学、长沙理工大学、西南科技大学、贵州大学、河海大学、中国矿业大学C 等(19 个):名单略电路与系统专业排名电路与系统专业排名1、电路与系统主要研究什么?电路与系统主要研究什么?电路与系统学科研究电路与系统的理论、分析、测试、设计和物理实现。

基于多核处理器的HEVC解码器实现与优化

基于多核处理器的HEVC解码器实现与优化

基于多核处理器的HEVC解码器实现与优化唐飞;虞志益【摘要】为实现H.265/HEVC高清视频软件解码,提供HEVC并行解码的可行方案,提出并实现基于64核处理器的H.265/HEVC纯软件实时解码器.软件解码器被划分为熵解码(CABAC解码)、亮度反量化反变换、亮度帧内预测以及色度处理4个模块,各模块间以流水线方式并行运行,多帧图像可同时输入处理器,实现帧间并行.实验结果表明,采用该方式实现的H.265/HEVC基本档次解码器在1 GHz的测试条件下,最高达到了720p视频108帧/秒,1080p视频61帧/秒的解码速率.%To realize a real-time H.265/HEVC software decoder,and provide a feasible parallel method for H.265/HEVC deco-ding,a software realization ofH.265/HEVC decoder based on a 64-core processor was proposed and implemented.It was parti-tioned into four parts including CABAC decoder,luma inverse quantization & inverse transformation,luma intra prediction and chroma processing,and executed in parallel in a pipelined fashion.Multiple frames were sent into the processor to obtain the parallel computing between frames.It was simulated under 1 GHz condition,the decoding speed of the decoder realized using the proposed method reaches 108 frames/s for 720p video and 61 frames/s for 1080p video respectively.【期刊名称】《计算机工程与设计》【年(卷),期】2017(038)001【总页数】6页(P75-80)【关键词】高效率视频编码;多核处理器;并行处理;上下文自适应二进制算术编码;熵解码;帧内预测【作者】唐飞;虞志益【作者单位】复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室,上海 201203;中山大学-卡内基梅隆大学联合工程学院,广东广州 510006;广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院,广东顺德 528300【正文语种】中文【中图分类】TP332视频处理技术在信息化的社会中扮演着越来越重要的角色,然而未经压缩的视频图像数据量极大,加之人们对视频清晰度要求的提升,视频编解码技术应运而生,将视频信息的高速高质量传输变为可能。

非二进制SAR ADC的电容失配校正方法

非二进制SAR ADC的电容失配校正方法

;!引!言
电荷重构型 >*L *=%(WH..'WWE/'CVVFO-E^C4EODF'UEW5 4'FCDC0OU54O5IEUE4C0.OD/'F4'FW)因其功率和面积上的优势! 是目前模数转换器的主流结构"电容型架构的 =*%主要的 问题是分辨率提高带来的面积开销过大问题!因此本文采 用分段电容阵列 =*%"又为了降低高分辨率 >*L *=% 对 电容失配的要求!采用了整数权重的冗余结构!降低高分 辨率 >*L *=% 对 电 容 失 配 的 要 求 的 同 时! 也 为 校 正 提 供 了基础"校正算法采用目前广泛采用的 B8>算法!为了避 免使用额外的参考 *=%而带来的面积和功耗开销!设计了 采用 =?8 技术的准随机电容阵列"8*+B*;中的仿真结
136A年#月 第!"卷!第#期
计算机工程与设计
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非二进制-+.+)% 的电容失配校正方法

拥有国家重点实验室的大学排名

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中国有国家重点实验室大学排行榜中国高校有国家重点实验室的大学60所,其排行榜是:名次高校重点实验室名称重点实验室数量1 清华大学汽车安全与节能摩擦学煤的高效低污染燃烧技术电力系统及大型发电设备安全控制和仿真化工联合环境模拟与污染控制集成光电子学精密测试技术及仪器生物膜与膜生物工程微波与数字通信技术新型陶瓷与精细工艺智能技术与系统水沙科学与水利水电工程信息科学与技术国家实验室筹 142 北京大学暴雨监测和预测蛋白质工程及植物基因工程分子动态及稳态结构环境模拟与污染控制区域光纤通信网络与新型光通信系统人工微结构和介观物理生物膜与膜生物工程视觉与听觉信息处理天然药物及仿生药物湍流与复杂系统研究文字信息处理技术稀土材料化学应用分子科学国家实验室筹 132 浙江大学工业控制技术光学仪器硅材料化工联合计算机辅助设计与图形学流体传动及控制能源清洁利用与高效转换植物生理学与生物化学国家重点实验室水稻生物学国家重点实验室二次资源化工国家专业实验室生物传感器技术国家专业实验室电力电子技术国家专业实验室工业心理学国家专业实验室 134 西安交通大学电力设备电气绝缘动力工程多相流金属材料强度机械制造系统工程国家重点实验室精细功能电子材料与器件国家专业实验室流体机械国家专业实验室现代医学电子技术及仪器国家专业实验室电子物理与器件国家专项实验室 85 南京大学固体微结构物理计算机软件新技术近代声学内生金属矿床成矿机制研究配位化学污染控制与资源化研究医药生物技术 76 复旦大学三束材料改性专用集成电路与系统遗传工程应用表面物理医学神经生物学金融创新研究生开放实验室 66 上海交通大学海洋工程金属基复合材料区域光纤通信网络与新型光通信系统振动冲击噪音医学基因组学国家重点实验室医学基因组学国家重点实验室66 武汉大学测绘遥感信息工程软件工程生物医用高分子材料病毒学武汉光电国家实验室筹外存储系统国家专业实验室66 中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室光电材料与技术国家重点实验室眼科学华南肿瘤生物学水生经济动物繁殖营养和病害控制国家专业实验室植物基因工程国家专业实验室 6 10 北京理工大学爆炸灾害预防和控制阻燃材料研究专业实验室信号采集与处理专业实验室汽车动力性及排放专业实验室颜色科学与工程专业实验室 510 吉林大学超硬材料集成光电子学理论化学计算汽车动态模拟无机合成与制备化学 510 哈尔滨工业大学现代焊接生产技术计算机接口技术与接口系统国家重点实验室非线性光学信息处理国家重点实验室计算机网络与信息内容安全国家重点实验室国家“863”计划智能机器人机构网点开放实验室 510 同济大学混凝土材料研究土木工程防灾污染控制与资源化研究深海地学城市规划与设计现代技术国家专业实验室 510 华中科技大学煤燃烧激光技术塑性成型模拟及模具技术数字制造与装备技术光电国家实验室筹 510 四川大学高分子材料工程高速水力学机械结构强度与振动机械制造系统工程生物治疗 5 10 西北工业大学凝固技术声学工程与检测技术国家专业实验室动力学与强度国家专业实验室热工程信息处理国家专业实验室计算机辅助设计与制造国家专业实验室 517 大连理工大学工业装备结构分析海岸和近海工程染料及表面活性剂精细加工合成三束材料改性 418 北京师范大学环境模拟与污染控制认知神经科学与学习遥感科学国家重点实验室318 中国农业大学农业生物技术植物生理学与生物化学动物营养学 318 天津大学化工联合精密测试技术及仪器内燃机燃烧学 318 东南大学毫米波移动与多点无线通信网生物电子学 318 湖南大学化学生物传感与计量学化学生物传感与计量学汽车车身先进设计制造 318 中国科技大学火灾科学信息安全微尺度物质国家实验室筹国家高性能计算中心合肥318 西安电子科技大学综合业务网理论及关键技术雷达信号处理国家重点实验室天线与微波技术国家重点实验室 325 南开大学吸附分离功能高分子材料元素有机化学 225 华东理工大学化工联合生物反应器 225 南京理工大学国防科工委、总装备部瞬态物理国家重点实验室 225 华中农业大学作物遗传改良农业微生物学国家重点实验室国家兽药残留基准专业实验室225 中南大学粉末冶金医学遗传学 225 厦门大学固体表面物理化学海洋环境科学 225 山东大学微生物技术晶体材料 232 北京航空航天大学软件开发环境 132 北京交通大学轨道交通控制与安全 132 北京化工大学化工资源有效利用 132 中国石油大学重质油加工 132 北京邮电大学程控交换技术与通信网 132 北京科技大学新金属材料 132 燕山大学亚稳材料制备技术与科学 132 山西大学量子光学与光量子器件 132 东北大学轧制技术及连轧自动化 132 华东师范大学河口海岸动力沉积和动力地貌综合 132 东华大学纤维材料改性 132 中国矿业大学煤炭资源与安全开采 132 河海大学水文水资源与水利工程科学 132 南京农业大学作物遗传与种质创新 132 武汉理工大学材料复合新技术 132 中国地质大学固体矿产资源 132 中国海洋大学国家海洋科学研究中心筹 132 广州中医药大学国家新药中药安全评价GLP研究重点实验室 132 华南理工大学制浆造纸工程 132 重庆大学机械传动 132 西南交通大学牵引动力 132 电子科技大学电子薄膜与集成器件 132 西南石油大学油气藏地质及开发工程 132 成都理工大学油气藏地质及开发工程 132 西北大学大陆动力学 132 西北农林科技大学黄土高原土壤侵蚀与旱地农业 1 32 兰州大学应用有机化学 132 第二军医大学医学免疫学 132 第四军医大学肿瘤生物学 132 东北师范大学国家草地生态工程专业实验室。

微电子专业各高校概况

微电子专业各高校概况

微电子专业几所热门院校特色介绍从上世纪90年代后期逐步热起来的微电子专业,目前依然热度不减。

各大高校顺应微电子产业的发展需要,纷纷成立独立的微电子系和学院,开办了许多与集成电路产业关系密切的二级学院(如北京大学的软件与微电子学院、电子科技大学成都学院等等)。

以下将介绍国内数所开设有微电子研招专业的院校,以及它们的研究方向,供参考。

北京大学微电子学系国家大力支持的重点学科点北京大学微电子学系,又称微电子学研究所(院),有着源远流长的学术传统。

1956年,由著名物理学家黄昆院士在北大物理系领导创建了我国第一个半导体专业机构,之后在我国著名微电子专家王阳元院士的带领下,北京大学微电子学系发展成为我国培养高水平微电子人才的一个重要基地,是国家的重点学科点。

【硬件环境】三大重点实验室国内领先北大微电子学系有着国内一流的科研硬件设施,有微米/纳米加工技术国家级重点实验室、北方微电子研究开发基地新工艺新器件新结构电路国家计委专项实验室、北京市软硬件协同设计高科技实验室三大重点实验室,还有MPW(多项目晶圆)中心平台。

【师资科研】科研小组特色明显北大微电子所下设SOI、SOC、ASIC、MPW中心、MEMS、新器件、可测性、宽禁带、纳太器件等多个研究小组。

所长王阳元院士是中国微电子产业的奠基人之一,目前出任中芯国际的董事长。

SOI研究组的研究领域有SOI技术、纳米量级新结构器件及制备工艺技术,以及射频电路技术。

黄如教授是北京市优秀教师,目前为IEEE EDS(Electron Device Society)和ADCOM (Administrative Committee)的成员,主要科研方向是SOI,但同时也指导学生进行射频方面的研究。

廖怀林教授专门从事RF电路方面的研究,功底深厚。

该研究组掌握了国内科研界最先进的加工技术(流片基本上采用0.13微米工艺),研究生博士生已有多篇文章发表在国际高水平刊物上。

SOC研究组在敦山教授领导下,拥有北京大学-安捷伦科技SOC测试教育中心和北京大学-安捷伦科技SOC测试工程中心两大平台。

胡风-复旦(微电子学与固体电子学)考研心得

胡风-复旦(微电子学与固体电子学)考研心得

专业课学习经验
• • • • • 对计算能力的要求还是很高的,但也不用舍本逐末 基本放大电路直流、交流分析 多级放大电路分析 反馈、运放的分析 频率是个难点,也必考。要么是求转折频率,要么考有源 滤波器,还有很小的可能考震荡器。建议对于频率的传输 函数一定多算,从基本定义出发去体会。 • 高频断电阻,低频断电容,可以快速判断有源滤波器类型 • 差放电路在模电中的地位是不可动摇的,必考
三、专业课学习经验
总的学习经验
1. 大家一起准备考研,多一起讨论问题,互帮互助,有资料共同分享, 不要搞内部敌对 2. 想清楚为啥要准备考研,考外有风险,投资须谨慎 3. 考外是毅力的比拼,决定考外后就要坚定意志,破釜沉舟,坚持到底, 不要去想没考上怎么办 4. 强者与弱者的差别不在于智商,在于信心。如果你缺乏信心,看书前 听别人说书本很难就认为自己看不懂,那你所认为的就将成为现实。 不能怀着一颗畏惧的心去看书。 5. 看书时画重点,复习时好复习,节约时间
复旦微电子考研心得
报考专业:微电子学与固体电子学 研究方向:集成电路设计、计算机辅助 设计与测试
目 学习经验 四、同学提问
目 录
一、复旦微电子现状
二、微电子专业细况 三、专业课学习经验
一、复旦微电子现状
• 1992年建立了全国唯一的“专用集成电路 和系统国家重点实验室(复旦大学)” • 2003年被批准成为国家首批9个“国家集 成电路人才培养基地”之一 • 2004年启动教育部“985”二期项目,建 设—复旦大学微纳电子科学技术创新平台 ,集微纳电子科学前沿研究、集成电路关 键技术综合开发、相关人才培养为一体。
三、专业课学习经验
• 数字电路
第一题:逻辑函数化简,组合逻辑设计、加法器实现——卡诺 图,真值表 第二题:围绕着加法器应用、异或运算、处理器展开,处理器 的思想是核心————组合,迭代的思想 第三题:围绕D触发器链展开,D触发器链(D可以转化成其 它触发器)可以完成很多事,还有就是触发器的相互转化,必 考 第四题:时序电路,状态机。 总体来看: 组合: 单元 系统 时序: 简单触发器链 一个或两个触发器的复杂功能

推动IC产业发展 建立IC人才机制——国家863集成电路设计专家组专家闵昊先生MPW服务体系访谈录

推动IC产业发展  建立IC人才机制——国家863集成电路设计专家组专家闵昊先生MPW服务体系访谈录

推动IC产业发展建立IC人才机制——国家863集成电路设
计专家组专家闵昊先生MPW服务体系访谈录
胡芃
【期刊名称】《中国集成电路》
【年(卷),期】2002(000)006
【摘要】闵昊:国家863集成电路设计专家组专家,复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室主任、教授,上海华虹集成电路有限责任公司总经理。

曾担任美国斯坦福大学访问副教授。

自1991年获博士学位工作至今,一直从事专用集成电路设计方面的教学与
【总页数】3页(P14-15,13)
【作者】胡芃
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F426.63
【相关文献】
1.携手推动中英食品贸易和产业发展——访英国驻华使馆农业和贸易政策负责人沈栋明(Dominic Stanton)先生 [J], 曲东杰
2.建立有自主产权的信息安全产业--访国家863信息安全发展战略专家组成员曲成义研究员 [J], 王晓燕;向爱华
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复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室是国内集成电路设计领域唯一的国家重点实验室。

实验室的软、硬装备达到国际90代年的水平,具备深亚微米芯片的设计和研究能力,是国内最有影响的集成电路设计开发基地,也是国内集成电路设计人才培养最有实力的基地。

实验室面积超过2200平方米,拥有国际一流的软硬件设计环境。

▪50台先进的计算机工作站Sun Ultra 10, 60;
▪Pentium IV 100台;
▪系统设计软件Synopsys, Cadence;
▪亚微米芯片设计软件Cadence, Avanti;
▪SP设计软件COSSAP, DSP station;
▪功耗分析软件Power Mill;
▪数字电路测试仪;
▪HP 82000逻辑分析仪;
▪HP测试分析探针台2台;
▪HP高频示波器等测试仪器;
▪其它软件Saber、Hspice、Xillinx、Altera等。

专用集成电路与系统国家重点实验室
“专用集成电路与系统”国家重点实验室是于1992年由国家计委批
世界银行贷款筹建的,总贷款额为160万美元。

1995年9月通过国家
2002年再次通过评估,是我国目前唯一的专门从事集成电路设计研
家重点实验室。

实验室有固定人员60名,其中45岁以下的中青年教师约占70%,
士学位的占中青年教师的70%以上。

实验室以微电子技术、计算机辅助技术和电路系统理论方法为基础
多学科结合的综合优势,围绕集成电路这一关系到我国信息化发展的
键问题,开展专用集成电路设计方法与系统集成创新技术的研究。


决从系统到集成电路制造工艺之间所遇到的前沿理论问题和关键技术
开发具有自主知识产权的用于先进电子系统的芯片技术,成为我国集
设计研究、产业发展以及高层次人才培养的最重要基地之一。

近年来,实验室始终瞄准国际SoC发展前沿,面向国家重大需求国民经济主战场,紧紧围绕实验室的学术研究方向,共承担了各类研究课题274项,总经费5595.79万。

其中86 973计划、国家自然科学基金、国家攻关计划以及省部委项目共计146项,经费3404.6万元;与几十家国内外单位和企业合作完成研究课题128项,经费2191.19万元,创造了良好的社会效益和巨大的经济效益。

近年来,实验室共获得各类建设经费4006.2万,其中建设初期,国家投入实验室建设费159.2万美元,合人民币万元,主管部门配套经费258万元;运行补助费合计:国家投入180万元,主管部门投入100.1;复旦大学合计投入万元。

实验室在国外刊物上发表论文97篇,国内重要刊物上发表论文408篇;出版中文专著13本,外文专著3本批准的发明专利10项;成果转让33项,转让经费1438万元;主办国际学术会议6次,主办国际双边会仪1次国际学术会议222人,特邀报告5人;获得国家科技进步二等奖1项、国家科技进步四等奖1项,省部级二等奖三等奖6项。

培养人才,长江学者1人,百人计划1人,已出站博士后6人,博导15人,已毕业博士生61人,已毕业硕士人。

学术团队
重点实验室
主任
周电 ZHOUDIAN 男教授、博导
副主任
曾璇 ZENGXUAN 女教授、博导
任俊彦 RENJUNYAN 男教授、博导
洪志良 HONGZHILIANG 男教授、博导
张国权 ZHANGGUOQUAN 男主任技师
实验室学术委员会
主任
严晓浪 YANXIAOLANG 浙江大学教授、博导
副主任
童家榕 TONGJIARONG 复旦大学教授、博导
委员
郑南宁ZHENGNANNING 男院士西安交通大学
王阳元WANGYANGYUAN 男院士北京大学
钱鹤QIANHE 男研究员、博导中科院微电子中心叶甜春YETIANCHUN 男研究员、博导中科院微电子所
周润德ZHOURUNDE 男教授、博导清华大学
中国华晶电子集团公许居衍XUJUYAN 男院士

郝跃HAOYUE 男教授、博导西安电子科技大学
王志功WANGZHIGONG 男教授、博导东南大学
IDT新涛科技有限公陈登元CHENGDENGYUAN 男博士

邹世昌ZHOUSHICHANG 男院士上海宏力半导体公司陈书明CHENSHUMING 男教授、博导国防科技大学
胡波HUBO 男教授、博导复旦大学
闵昊MINHAO 男教授、博导复旦大学科研项目
▪AUTO-ID实验室
▪CMOS数模混合信号电路设计
▪家庭网络核心SCO平台
▪宽带数据通讯SOC
▪数字电视与多媒体通讯芯片设计
▪信息安全SOC平台技术
▪SOC设计自动化方法
▪数码相机专用集成电路
▪蓝牙射频芯片
▪14位200Mhz D/A变换器
▪MPW服务计划
▪HDTV地面传输芯片中视一号
EDA实验室是电子信息工程专业基础实验室,该实验室主要用于学生完成EDA(电子设计自动化)、计算机组成原理、计算机接口技术等基础课程的实验教学,已投入资金:61.2万元。

具体如下:
EL教学实验箱22个,该实验箱上可以完成组合逻辑电路设计实验17个,时序逻辑电路设计实验40个及模拟实验10个;该实验箱的主要特点是采用了“系统可编程技术(ISP 技术),使得系统内硬件的”软件化“自动设计‘计算机组成原理实验箱22个。

该实验箱采用清晰的单元式实验电路结构,可构造出不同结构及复杂程度的原理性计算机;对实验设计具有完全的开放性能增强学生综合设计能力。

通用逻辑器件和大规模可编程逻辑器件相结合。

可面向不同层次的学生;具有实时调试和实时在线检测功能,便于用多媒体辅助教学和检查接线错误;具有微程序控制器和组合逻辑控制器等两种方式,可使教学内容更完善。

该实验箱上除可完成运算器组成、存储器、微控制器、总线控制实验外,还可完成从“基础模型机”到“复杂模型机”的设计与实现,还可完成有关扩展实验。

微机接口教学实验系统22套,该实验箱采用先进的16/32位微机原理实验教学平台和完善的8086/8088微机接口技术及微机控制应用平台,对实验设计具有良好的开放性。

系统配备了虚拟示波器功能、FLASH闪存、EPROM编程器、总线外接扩展插座;系统采用排线接线方式和标准PC总线接口插座,使实验更方便,且便于扩展。

该实验箱上可完成32位微机的各种程序设计,任务内无特权/有特权级变换的控制/转移,任务切换、中断、虚拟8086环境、实模式和保护模式切换等16个实验。

该实验室配备了配套的PC机、示波器各22台;同时,为教学方便,还配置了多媒体投影系统一套,为辅助实验教学提供了良好的环境。

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