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1、當(dāng)傳統(tǒng)的2D平面上的摩爾定律遇到瓶頸時(shí),具有高速、高集成度、多功能、微型化的3D集成技術(shù)的出現(xiàn)使得摩爾定律得到了延續(xù)和發(fā)展。作為包括3D NoC(Network-on-Chip)在內(nèi)的眾多3D集成電路垂直互連結(jié)構(gòu)的TSV(Through Silicon Via),它的性能在很大程度上決定整個(gè)3D器件的性能。因此對(duì)其傳輸特性和相應(yīng)的低功耗技術(shù)的研究就具有重要的意義。
本文總結(jié)了TSV及3D NoC最新的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,在此基礎(chǔ)之
2、上,在HFSS仿真環(huán)境下,證實(shí)了TSV的插入損耗與其材料和結(jié)構(gòu)參數(shù)有關(guān),得出了兩者關(guān)系的五條結(jié)論,并對(duì)其原因進(jìn)行了理論分析,從理論和實(shí)驗(yàn)上都證明了TSV的插入損耗與TSV本身的參數(shù)有確定的關(guān)系。利用TSV的靜態(tài)解析模型,得到了不同幾何參數(shù)下的電學(xué)參數(shù),并選定特定尺寸并得到其電阻RTSV為134.0mΩ,電容CTSV為82fF,電感 LTSV為14pH,基于以上參數(shù)得到了 TSV等效電路模型。最后在Cadence Spectre仿真環(huán)境下
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