三维集成电路多物理场仿真快速算法研究及应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61871340
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In recent years, integrated circuits (IC) industry has developed rapidly. As the frequency of integrated circuits increasing, electromagnetic interference, thermal effect and mechanical effect from chip level to circuit board are the bottleneck of electronic system performance. Therefore, the multi-physical field simulation of integrated circuits becomes an indispensable part in the design of chip and electronic system. The reliability of the three-dimensional simulation method for the integrated circuits has been recognized, but the computation efficiency cannot be satisfied. The higher-order spectral element method combines the flexibility of the finite element method and the high accuracy of the spectral method becomes a popular method in the numerical simulation of engineering application. Here, we will incorporate the accurate time-domain spectral element method based on Gauss–Lobatto–Legendre polynomials and time-domain finite element method to develop higher order accuracy and efficient method solving the mulitphysics in the integrated circuits. The research mainly focuses on the following aspects: the domain decomposition method combining spectral element with finite element method; efficient electrical analysis of carbon-based nanomaterials. The achievements of this fundamental research should provide a desirable way to improve the precision and efficiency in the calculation for the three-dimensional integrated circuits and practical theoretical basis for new circuit design.
近年来我国集成电路产业飞速发展,随着集成电路频率的快速提高,从芯片级到电路板级的电磁干扰、热效应及其导致的热力效应成为电子系统性能的瓶颈。集成电路的多物理场仿真成为芯片及电子系统设计必不可少的环节。三维集成电路多物理场数值仿真方法的可靠性已经得到基本认可,但是计算量大、计算速度慢,无法进行高效多物理场仿真。高阶谱元方法兼具有限元适应任意复杂介质模型的灵活性和谱方法的高精度,从而在工程数值模拟计算中备受青睐。本项目将着重研究基于Gauss–Lobatto–Legendre多项式的高阶时域谱元法与时域有限元法相结合快速高效求解三维集成电路多物理场量。主要研究内容有:谱元与有限元法相结合的区域分解法、碳基纳米材料器件高效电性分析等,最终形成系统的集成电路多物理场的理论计算模型。本项目的基础研究工作成果将有力地提升三维集成电路多物理场仿真计算效率和精度,为新型电路设计提供切实可行的理论基础。

结项摘要

随着集成电路的集成度提高,三维集成电路中纳米级晶体管到微米级通孔再到数百微米的 I/O 所构成的多尺度,使得其设计、建模与仿真、测试等方面遇到全新的挑战。同时,从芯片级到电路板级的电磁干扰、热效应及其导致的机械结构效应成为许多电子系统正常工作的最大障碍。因此,开展三维集成电路的高效多物理场耦合仿真算法具有重要的理论和应用价值。本项目主要研究了基于区域分解法的时域高阶谱元法和时域有限元法用于快速高效求解三维集成电路多物理场量。其中,发展的混合有限元/谱元方法可以克服电小问题中的高密度数值崩溃现象,实现全频率范围的精确快速收敛。开发的基于时域有限元法的自适应时间步长瞬态电热和高阶时域谱元法的热力多物理场算法,已应用于三维电源分配网络模型、低温共烧陶瓷滤波器、表面贴装芯片和多芯片模型的多物理场分析中,最终形成了系统的集成电路多物理场的理论和计算模型。.在本项目的全部或部分支持下,已在国内外重要学术期刊如: International Journal of Heat and Mass Transfer、IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 和 IEEE Transactions on Antennas and Propagation上发表相关学术成果14篇,其中期刊论文12篇,全部为SCI检索(JCR一区3篇,JCR二区6篇,JCR三区3篇),已授权国家发明专利2件。以本项目为第一标注的期刊论文8篇,第二标注的期刊论文3篇。第三标注的期刊论文1篇。以项目负责人为第一作者或通讯作者的成果7篇。.本项目所研究的基于区域分解法的高阶谱元法和有限元新算法对于提升三维集成电路多物理场仿真计算效率和精度奠定切实可行的理论基础,是新型电路设计仿真中的非常重要而有意义的工作。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Spectral Numerical Mode-Matching Method for 3-D Layered Multiregion Structures
3D分层多区域结构的谱数值模式匹配方法
  • DOI:
    10.1109/tap.2019.2943327
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Antennas and Propagation
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Liu Jie;Liu Na;Liu Qing Huo
  • 通讯作者:
    Liu Qing Huo
Incorporating Full Attenuation Mechanisms of Poroelastic Media for Realistic Subsurface Sensing
结合多孔弹性介质的完全衰减机制,实现真实的地下传感
  • DOI:
    10.1109/tgrs.2018.2871375
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
  • 影响因子:
    8.2
  • 作者:
    Zhuang Mingwei;Zhan Qiwei;Zhou Jianyang;Liu Na;Liu Qing Huo
  • 通讯作者:
    Liu Qing Huo
An efficient thin layer equivalent technique of SETD method for thermo-mechanical multi-physics analysis of electronic devices
用于电子器件热机械多物理场分析的 SETD 方法的高效薄层等效技术
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    International Journal of Heat and Mass Transfer
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Qi Qiang Liu;Mingwei Zhuang;Weichen Zhan;Na Liu;Qing Huo Liu
  • 通讯作者:
    Qing Huo Liu
Modeling Graphene-Based Plasmonic Waveguides by Mixed FEM With Surface Current Boundary Condition
通过具有表面电流边界条件的混合有限元对石墨烯基等离子体波导进行建模
  • DOI:
    10.1109/lpt.2021.3083290
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Liu Na;Chen Xi;Cao Ying;Cai Guoxiong;Zhuang Mingwei;Liu Qing Huo
  • 通讯作者:
    Liu Qing Huo
A Full-Vectorial Spectral Element Method with Generalized Sheet Transition Conditions for High-Efficiency Metasurface/Metafilm Simulation
具有广义片转变条件的全矢量谱元方法,用于高效超表面/超薄膜模拟
  • DOI:
    doi:10.1109/tap.2023.3240095
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Antennas and Propagation
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Guoxiong Cai;Xuehan Liu;Tingting Shen;Jie Liu;Na Liu;Qing Huo Liu
  • 通讯作者:
    Qing Huo Liu

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其他文献

典型有机磷酸酯阻燃剂分析方法研究进展
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    龚亚明
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    包光;刘禹;刘娜
  • 通讯作者:
    刘娜
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    何子述;刘娜;李军;林华
  • 通讯作者:
    林华

其他文献

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刘娜的其他基金

纳米器件的量子-电磁多物理场快速仿真算法研究与应用
  • 批准号:
    62271429
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
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  • 批准号:
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  • 项目类别:
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相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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