基于RTD的可编程逻辑模块及数字系统设计研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61471314
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0118.电路与系统
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

According to Moore's Law,CMOS technology will face fundamental physics limitations in the next decade, so it's necessary to investigate on a new generation of integrated circuits. The resonant tunneling diode (RTD) is nowadays considered the most mature type of nanoelectronic device, and is the most promising candidate to be the next generation of integrated circuit devices. However, there is no programmable RTD logic module with simple structure and without changing the structure and parameters to implement digital circuits, and there is no the corresponding function synthesis algorithm. Also, there is no network structure which can implement arbitrary logic function by programming a kind of RTD logic module. In this project, a RTD-based programmable three-variable universal threshold logic gate (RTD-PTUTLG) will be proposed and designed, and the corresponding function synthesis algorithm based on RTD-PTUTLGs will be presented; a RTD-based programmable logic module (RTD-PLU) will be proposed and designed, and also, a three-layer threshold network and the corresponding logic function synthesis algorithm based on RTD-PLUs to implement arbitrary logic functions will be proposed. The designed RTD-PTUTLG and RTD-PLU have simple structures and do not need to change the structures and parameters to implement circuits; the proposed logic function synthesis algorithms are simple; the logic circuits implemented by RTD-PLU which only need three-layer threshold network and use fewer elements. The project provides programmable logic modules and design techniques for high-performance RTD-based digital integrated circuits.
根据摩尔定律,预计10年后CMOS工艺将逼近物理极限,为此必须研究新一代集成电路。RTD是目前唯一能用常规IC技术设计和制造的纳米电子器件,是最有前景成为下一代集成电路的候选器件。目前尚无结构简单、实现电路时不需改变结构及参数的RTD可编程逻辑模块及相应的函数综合算法,缺乏可用单一逻辑模块组成的网络编程实现任意逻辑函数的电路结构。本项目将设计一种RTD可编程三变量通用阈值逻辑门RTD-PTUTLG,提出基于RTD-PTUTLG的函数综合算法;设计一种RTD可编程逻辑模块RTD-PLU,提出基于RTD-PLU的实现任意逻辑函数的三层电路网络结构及函数综合算法。本项目设计的RTD-PTUTLG和RTD-PLU结构简单、实现电路时不需改变结构及参数;提出的函数综合算法简单;用RTD-PLU实现的逻辑电路只需三层结构,速度快。本项目研究为基于RTD的高性能数字集成电路提供可编程电路模块和设计技术。

结项摘要

随着工艺的发展,CMOS集成电路将逼近物理极限,为此研究开发下一代集成电路成为国际上一项重要研究工作。共振隧穿二极管(Resonant Tunneling Diode,RTD)具有高速、低功耗、高集成度等优秀特性,且能够使用常规IC技术设计和制造,是目前最有可能成为下一代集成电路的器件之一。为此研究基于RTD的数字集成电路设计具有重要的意义。可编程通用逻辑模块电路,只需一种电路模块即可通过对多个可编程逻辑模块输入输出进行编程连接实现任意n变量逻辑函数电路,可编程逻辑模块电路具有设计灵活、使用方便等特点,适合作为大规模集成电路的单元模块。本项目研究了基于RTD的可编程通用逻辑模块电路设计,并提出相应的函数综合算法,为下一代基于共振隧穿二极管RTD的数字集成电路及系统设计提供了器件和技术基础。本研究项目具体研究成果主要有:设计了一种RTD可编程三变量通用阈值逻辑门UTLG (Universal Threshold Logic Gate),并提出了将任意n变量逻辑函数分解为三变量阈值函数组合方法,从而可以用UTLG实现任意数字电路;设计了一种RTD可编程三变量通用逻辑门ULG3(Three-Variable Universal Logic Gate),并提出了将任意n变量逻辑函数分解为三变量函数组合方法,从而可以用ULG3实现任意数字电路;设计了一种RTD可编程逻辑门PLG(Programmable Logic Gate),提出了一种基于PLG的实现任意逻辑函数的三层电路网络结构,并进一步提出了用RTD可编程逻辑门PLG和三层电路网络结构实现任意数字电路方法。根据项目设计的三种RTD可编程通用逻辑门和提出的函数综合方法实现的RTD数字电路及系统具有结构简单、延迟小、功耗低等特点,同时设计方法简单、规范,可以编程实现。本研究项目为设计高性能低功耗RTD数字集成电路与系统提供了可编程电路模块和设计技术。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Power-efficient dual-edge implicit pulse-triggered flip-flop with an embedded clock-gating scheme
具有嵌入式时钟门控方案的高能效双边沿隐式脉冲触发触发器
  • DOI:
    10.1631/fitee.1500293
  • 发表时间:
    2016-10
  • 期刊:
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Geng Liang;Shen Ji-zhong;Xu Cong-yuan
  • 通讯作者:
    Xu Cong-yuan
An algorithm for identifying symmetric variables based on the order eigenvalue matrix
基于阶特征值矩阵的对称变量识别算法
  • DOI:
    10.1631/fitee.1601052
  • 发表时间:
    2017-10
  • 期刊:
    Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Xiao-hua Li;Ji-zhong Shen
  • 通讯作者:
    Ji-zhong Shen
P300-based deception detection in simulated network fraud condition
模拟网络欺诈条件下基于P300的欺骗检测
  • DOI:
    10.1049/el.2016.0580
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Electronics Letters
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Shen Jizhong;Liang Jianwei;Liu Xiaochen
  • 通讯作者:
    Liu Xiaochen
Function Synthesis Algorithm of RTD-Based Universal Threshold Logic Gate
基于RTD的通用阈值逻辑门的函数综合算法
  • DOI:
    10.1155/2015/827572
  • 发表时间:
    2015-06
  • 期刊:
    Journal of Applied Mathematics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Maoqun Yao;Kai Yang;Congyuan Xu;Jizhong Shen
  • 通讯作者:
    Jizhong Shen
Design of flip-flops with clock-gating and pull-up control scheme for power-constrained and speed-insensitive applications
针对功率受限和速度不敏感的应用,设计具有时钟门控和上拉控制方案​​的触发器
  • DOI:
    10.1049/iet-cdt.2015.0139
  • 发表时间:
    2016-07
  • 期刊:
    IET Computers and Digital Techniques
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Geng Liang;Shen Jizhong;Xu Congyuan
  • 通讯作者:
    Xu Congyuan

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其他文献

低功耗四边沿触发器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    电路与系统学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    l郎燕峰;沈继忠
  • 通讯作者:
    沈继忠
时钟边沿可控双边沿触发器设计及其应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
    电路与系统学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    徐扬;沈继忠;雷路路
  • 通讯作者:
    雷路路
一种共振隧穿二极管三值逻辑电路设计方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    山东大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韦一;沈继忠
  • 通讯作者:
    沈继忠
用于显性脉冲式触发器的新型低功耗脉冲信号发生器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University (Science Edition)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴学祥;沈继忠
  • 通讯作者:
    沈继忠
基于BiCMOS的高性能CML三值D型触发器设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    山东大学学报(工学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵祥红;沈继忠
  • 通讯作者:
    沈继忠

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时钟边沿触发控制技术与低功耗脉冲触发器设计研究
  • 批准号:
    61071062
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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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

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          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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