超大规模集成电路分析与设计

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出版社: 北京大学出版社
ISBN:9787301244302
版次:1
商品编码:11511819
包装:平装
丛书名: 21世纪微电子学专业规划教材
开本:16开
出版时间:2014-08-01
用纸:胶版纸
页数:470

具体描述

编辑推荐

  《超大规模集成电路分析与设计》值得推荐。

内容简介

《超大规模集成电路分析与设计》是在学生对CMOS逻辑电路有一定了解的基础上,讨论CMOS VLSI电路的原理与设计。首先介绍CMOS VLSI电路发展的基本理论----scaling down理论,分析器件特征尺寸减小对CMOS VLSI电路的影响,以及CMOS VLSI电路中互连线的寄生效应和影响。全书重点是分析构成数字系统的存储器、运算器和控制器的结构、电路工作原理和设计考虑。然后讨论CMOS VLSI电路和版图的设计方法,重点讲解全定制和半定制设计方法。最后,对CMOS与Bipolar相结合构成的BiCMOS电路做一个简单介绍。

作者简介

  甘学温:北京大学信息科学技术学院。

目录

第一章MOS器件按比例缩小及其影响
第二章VLSI存储器
第三章运算器
第四章控制器
第五章集成电路设计方法

第六章SOI、BiCMOS和纳米CMOS技术
参考文献

前言/序言







《微纳米器件的物理学基础与应用》 内容简介 在科技飞速发展的今天,对物质世界的探索已深入到微观层面,微纳米器件的出现,正在深刻地改变着我们认知世界和改造世界的方式。从高性能计算到生物医学诊断,从新型能源开发到环境监测,这些尺度仅有微米甚至纳米级别的“芯片”和“探针”,正以前所未有的精度和效率,解决着人类面临的重大挑战。《微纳米器件的物理学基础与应用》一书,旨在为读者系统性地揭示这一前沿领域的科学奥秘,深入剖析构成这些微小奇迹的物理学原理,并详细阐述其在各领域的创新应用。 本书跳脱出传统的集成电路设计思路,聚焦于构成微纳米器件最核心的物理机制。我们将从基础的量子力学和固体物理学出发,逐步深入到不同材料在微纳米尺度下的独特电学、光学、力学和热学性质。例如,在量子力学层面,书中将详细介绍费米-狄拉克统计、能带理论、量子隧穿效应等概念,解释为何在微纳米尺度下,宏观物体遵循的经典物理规律不再适用,而量子效应则变得异常显著。这对于理解诸如单电子晶体管、量子点激光器等器件的工作原理至关重要。 在固体物理学部分,我们将探讨半导体材料的本征和掺杂特性,深入分析PN结、MOS结构等基本单元的形成机理和电学行为。但与传统教材不同的是,本书会着重强调在微米甚至纳米尺度下,表面效应、界面效应以及维度效应如何显著地改变材料的载流子浓度、迁移率、带隙等关键参数。例如,表面散射、界面态密度、量子尺寸效应等,这些在宏观世界中可以忽略的因素,在微纳米器件中却扮演着决定性的角色。书中将通过大量的理论推导和实验数据分析,来阐明这些效应的具体表现。 本书的独特之处在于,它将物理原理与器件设计和应用紧密结合。在“微纳米器件的物理学基础”部分,我们不仅会讲解理论,还会通过实例来展示这些理论如何指导实际器件的构建。例如,在介绍量子点时,书中会详细讲解其尺寸、形状、组成对发光波长和效率的影响,并结合其在LED、量子计算中的应用前景进行分析。在介绍纳米线时,会阐述其生长机制、表面修饰对载流子输运特性的调控,以及其在传感器、场效应晶体管中的应用。 进入“微纳米器件的应用”章节,我们将带领读者探索这一领域在各个领域的革命性进展。 在信息技术领域,本书将深入探讨超越摩尔定律的潜在解决方案。例如,书中会详细介绍忆阻器的工作原理,其基于电导变化来存储信息,有望实现高密度、低功耗的非易失性存储器,以及构建新型的类脑计算架构。我们还将探讨单电子晶体管的理论基础,分析其在实现超低功耗计算和高精度信号检测方面的潜力。对于量子计算,书中将介绍不同物理体系(如超导量子比特、囚禁离子、拓扑量子计算等)的微纳米器件实现方式,以及相关的量子门操作和纠错机制。此外,对微型化射频和微波器件(如MEMS开关、微型天线、纳米谐振器)的介绍,将展示如何在微小空间内实现复杂的功能,为下一代通信和雷达系统奠定基础。 在生物医学领域,微纳米器件的应用更是潜力无限。本书将详细阐述微流控芯片(Lab-on-a-chip)的设计原理和制造工艺,展示如何在一个指甲盖大小的芯片上实现复杂的生物化学分析,如DNA测序、蛋白质检测、细胞分选等,极大地降低了检测成本和时间。我们将深入研究生物传感器的工作机制,包括表面等离激元共振(SPR)传感器、量子点荧光传感器、纳米压电传感器等,它们如何实现对生物分子的高灵敏度、高选择性检测,为疾病的早期诊断和个性化治疗提供关键技术支持。书中还将介绍纳米药物输送系统,分析纳米粒子的生物相容性、靶向性以及药物释放控制的物理学原理,展示如何利用微纳米技术实现药物的精准递送,提高疗效并减少副作用。微型化医学成像设备,如纳米探针用于内窥镜检查或细胞水平的成像,也将是本书的重要探讨内容。 在能源与环境领域,微纳米技术的贡献同样举足轻重。书中将详细介绍纳米材料在光伏电池中的应用,如量子点太阳能电池、钙钛矿太阳能电池,分析其提高光电转换效率的物理机制。对于新型储能器件,如微型固态电池、纳米线锂离子电池,将深入探讨其电化学界面特性和离子输运机理。在环境监测方面,本书将介绍基于微纳米传感器的气体传感器、水质传感器,如何实现对污染物的高灵敏度和实时监测。催化剂的设计也将是重要组成部分,例如纳米催化剂在分解有害物质、生产清洁能源中的作用。 此外,本书还将涵盖微纳制造技术的核心内容。从传统的微加工技术(如光刻、刻蚀)到新兴的纳米制造技术(如电子束光刻、聚焦离子束、自组装),我们将详细介绍这些技术的原理、优缺点以及在不同微纳米器件制造中的适用性。例如,在讨论MEMS器件制造时,会详细介绍硅基微加工技术;而在介绍分子电子学器件时,则会重点介绍基于自组装和直接写入技术的制备方法。 《微纳米器件的物理学基础与应用》的读者对象广泛,包括高等院校物理学、电子工程学、材料科学、生物工程学、化学等相关专业的学生和研究人员,以及在信息技术、生物医药、新能源、环保等领域从事研发工作的工程师和技术人员。本书不仅力求成为一本严谨的学术著作,更希望能够激发读者对微纳米世界的探索热情,为推动相关领域的科学研究和技术创新贡献力量。通过对物理学原理的深入理解,以及对最新应用实例的细致解读,本书将帮助读者构建起对微纳米器件的系统认知,并为其在该领域的深入学习和研究打下坚实的基础。

用户评价

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这本书给我的第一印象是其内容极具挑战性,但同时也充满了诱惑力。我是一名对前沿技术充满好奇的学生,一直想深入了解当下最热门的集成电路技术,例如人工智能芯片、高性能计算芯片等。这本书的书名,"超大规模集成电路分析与设计",听起来就非常宏大,仿佛能够涵盖这个领域的所有核心知识。我希望这本书能够带领我走进这个复杂的世界,让我理解这些芯片是如何工作的,以及它们在性能、功耗、成本之间是如何进行权衡的。我尤其关心书中关于先进工艺节点的讨论,比如7nm、5nm甚至更小的工艺,它们在制造上和设计上会带来哪些新的挑战和机遇。如果书中能够分享一些关于芯片架构设计、流水线技术、缓存设计等方面的知识,那我将受益匪浅。我期待书中能够有一些前瞻性的观点,或者对未来集成电路发展趋势的预测,让我能够更好地把握行业的发展方向。

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这本书的排版和注释风格都显得十分专业,这一点让我对它的内容质量充满了信心。我之前学习过一些关于数模混合信号(mixed-signal)集成电路的知识,但总觉得在理论和实践之间存在一定的鸿沟。我希望能在这本书中找到一些能够弥合这个鸿沟的内容。比如,书中是否会详细讲解如何将模拟信号转化为数字信号(ADC),以及数字信号转化为模拟信号(DAC)的电路设计,包括其中的噪声抑制、线性度优化等关键技术。我非常好奇,在设计一个复杂的SoC(System on Chip)时,如何将大量的数字模块和为数不多的模拟模块有效地集成在一起,并保证它们之间的信号交互是稳定可靠的。如果书中能够提供一些实际的混合信号电路设计实例,并分析其中的设计挑战和解决方案,那将对我非常有启发。我希望这本书能够帮助我建立起对混合信号电路设计的系统性认识,并为我今后在这个领域深入学习打下坚实的基础。

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这本书给我最大的感受是其严谨的学术风格和深厚的理论功底。从目录上看,它似乎涵盖了从最基础的半导体物理原理,到更高级的电路设计方法论,再到具体的物理实现过程。我之前阅读过一些关于半导体器件的入门书籍,但对于它们如何在更复杂的集成电路中发挥作用,以及如何进行优化设计,一直没有一个清晰的认识。这本书的书名,"分析与设计",就点明了其双重目标。我非常期待书中关于“分析”的部分,希望它能教会我如何去理解一个已有的集成电路,如何通过分析其结构和行为,找出其优缺点,并从中学习。而“设计”的部分,则更是我渴望掌握的核心技能。我希望能学习到如何从需求出发,一步一步地构建出满足要求的集成电路。书中是否会涉及到一些标准的EDA(Electronic Design Automation)工具的使用流程?比如RTL(Register Transfer Level)设计,逻辑综合(logic synthesis),以及后端物理设计等环节。如果能有一些针对不同类型电路(如CPU、GPU、FPGA等)的设计案例,或者对比不同设计方法的优劣,那将极大地提升我学习的效率和兴趣。

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翻开这本书,首先映入眼帘的是大量的图表和示意图,这让我非常欣慰。我一直认为,对于像集成电路这样高度可视化的领域,清晰直观的图示是理解复杂概念的关键。书中似乎不仅仅是枯燥的文字堆砌,而是通过各种曲线、方框、以及连接线,勾勒出了芯片内部世界的脉络。我特别关注书中关于布局布线(place and route)的部分,因为我知道这是将逻辑设计转化为物理版图的关键一步,也是影响芯片性能和功耗的重要环节。我希望这本书能详细讲解其中的算法和技术,比如时序收敛(timing closure)、功耗优化、以及信号完整性(signal integrity)的考虑。我脑海中一直有一个疑问,那就是在如此密集的空间里,如何有效地连接成千上万的晶体管,并保证信号能够快速、准确地传输,而不受干扰。书中如果能展示一些经典的布局布线策略,或者是在实际设计中遇到的典型问题及其解决方案,那将对我学习这段内容非常有帮助。我希望这本书能够深入浅出地解释这些看似艰深的技术,让我能够真正理解它们背后的逻辑和重要性。

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这本书的封面设计非常吸引人,金属质感的光泽搭配电路板的纹理,仿佛直接向我展示了集成电路的精密与复杂。拿到手里,沉甸甸的重量也让人对内容充满期待。我之前接触过一些基础的数字电路和模拟电路的知识,但总觉得在系统性上有所欠缺,很多概念都是零散的。我尤其想了解在实际的工业界,那些我们日常生活中习以为常的芯片,是如何被设计出来,又经历怎样的验证和制造过程的。这本书的书名,"超大规模集成电路分析与设计",就直接击中了我的痛点,它暗示了内容的深度和广度,不仅仅是理论的讲解,更包含了实际的设计思路和分析方法。我希望这本书能为我打开一扇通往IC设计大门的窗户,让我从宏观上理解整个流程,了解不同模块之间的协同工作,以及在这个过程中会遇到的关键技术挑战。如果能穿插一些实际的案例分析,那就更好了,比如某个著名处理器的设计思路,或者是某个特定应用场景下芯片的设计权衡,这样能让抽象的理论变得更加生动和易于理解。我非常好奇,书中会不会涉及到一些前沿的技术,比如小芯片(chiplet)技术,或者在功耗、性能、面积(PPA)之间如何进行优化取舍。总的来说,我对这本书充满了好奇和憧憬,希望它能给我带来一次深度学习的体验。

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非常棒的教材,支持。。。

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不错的书,

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老师自己写的书,上课就用这个

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