周晓丹 1,2苏晨 2刘涛 2李曦 2[ ... ]李强 1
作者单位
摘要
1 电子科技大学 电子科学与工程学院, 成都 610054
2 重庆吉芯科技有限公司, 重庆 401332
基于0.18 μm CMOS工艺设计与实现了一种14位85 MS/s流水线型模数转换器(ADC)。采用多种低功耗设计技术来降低系统功耗和面积,包括无采样保持电路前端和运算放大器共享等技术。在无数字校准的条件下,在3.3 V电源电压、85 MHz的时钟频率和70 MHz正弦输入信号频率下,达到了67.9 dBFS的信噪比(SNR)以及82.2 dBFS的无杂散动态范围(SFDR)。该ADC功耗为322 mW,面积为0.6 mm2,适合用于需求低功耗ADC的通信系统中。
模数转换器 流水线 信噪比 无杂散动态范围 ADC pipelined SNR SFDR 
微电子学
2022, 52(4): 577
作者单位
摘要
中国电子科技集团公司 第二十四研究所, 重庆 400060
提出了一种采用低阈值技术实现的高速采样保持电路。采样保持电路采用电容翻转式架构,利用栅压自举开关技术提高了采样开关的线性度,通过下极板采样技术减小了电荷注入效应。提出的放大器与传统的套筒式共源共栅极放大器在电路结构上相同。不同点在于,该放大器采用了低阈值设计技术。优势在于,在特定工艺下通过低阈值器件补偿可实现高增益带宽放大器,提高了采样保持电路的采样速率。该电路采用0.18 μm CMOS工艺设计并流片,采样时钟频率达到了125 MHz。仿真结果表明,SINAD为90.91 dB,SFDR为91.45 dBc,芯片尺寸为0.8 mm×0.5 mm。
采样保持电路 放大器 低阈值技术 S/H circuit amplifier low threshold technology 
微电子学
2021, 51(2): 168
作者单位
摘要
空军工程大学等离子体动力学重点实验室, 陕西 西安 710038
ICP反应室或ICP质谱仪不同,ICP在用于衰减微波时,其腔体采用全密封石英结构,同时缺少静电屏蔽、金属衬底和磁场约束等条件,研究其内部电子密度等参数的分布对于等离子体局部隐身技术具有重要意义.利用光谱分析法,对两种典型ICP源(螺旋型和盘香型)在密闭石英立方体腔内H模式下稳定放电的电子密度分布展开了对比试验研究.使用Ar离子谱中476.45 nm谱线相对光谱强度变化研究了不同型ICP源的E—H模式跳变和功率耦合效率,通过非H谱线(Ar)的Stark展宽法,诊断了两种源的天线垂直平面上的二维电子密度分布.实验发现ICP在H模下的电子密度分布受交变磁场产生的趋肤电流影响较大,趋肤深度随着放电功率的增大而减小,同时主等离子体区域体积缩小、电子密度增加,在天线的垂直面上,螺旋型源ICP电子密度呈中心轴对称型分布,盘香型源ICP呈双峰型分布.功率耦合效率受源天线形状及其容性耦合效应影响较大,光谱相对强度显示螺旋型源的功率耦合效率低于盘香型源.通过该实验方法,可以在石英立方腔体内得到最高电子密度范围为1.4×1017~2.5×1017 m-3的螺旋型ICP源和范围1.8×1017~3.0×1017 m-3的盘香型ICP源.
等离子体隐身 盘香型 螺旋型 发射光谱 电子密度 Plasma stealth Spiral-type Planar-type ICP ICP Emission spectrum Electron density 
光谱学与光谱分析
2015, 35(5): 1383
作者单位
摘要
空军工程大学航空航天工程学院等离子体动力学重点实验室, 陕西 西安710038
闭式等离子体可以克服等离子体隐身技术在开放环境中等离子体难以维持及能耗过大的问题。 针对等离子体隐身应用, 设计了一种封闭式的等离子体发生装置, 选用微秒脉冲电源, 以氩气为工质气体, 在低气压环境下进行了放电实验。 采用发射光谱法, 测量了密闭腔体内部厚度方向上的Ar谱线强度, 并将碰撞-辐射模型用于分析等离子体参数的分布规律。 当放电参数确定时, 给定电子温度和电子密度, 可通过碰撞-辐射模型计算得到2p能级上的布居分布比值, 将其与从光谱数据中得到的布居分布比值进行比较, 当差异值最小时, 即可确定相应的等离子体参数。 通过对电子温度在1~5 eV范围内的2p9和2p1能级布居分布比值进行计算, 分析了碰撞-辐射模型计算可能存在的误差。 实验结果表明, 在厚度方向上, 封闭式腔体中的等离子体电子密度达到1011 cm-3量级且呈一定的梯度分布, 但变化幅度不大, 其分布情况有利于等离子体隐身技术的应用。
闭式等离子体 发射光谱 氩气放电 碰撞-辐射模型 电子密度 等离子体隐身 Closed plasma Emission spectrum Argon discharge Collisional-radiative modal Electron density Plasma stealth 
光谱学与光谱分析
2014, 34(6): 1594
作者单位
摘要
空军工程大学航空航天工程学院等离子体动力学重点实验室, 陕西 西安710038
设计了一种电极间隔为10 cm的介质阻挡放电装置, 以氩气为工作气体, 在低气压下产生等离子体。 采用发射光谱法, 研究了放电空腔内等离子体电子温度和电子密度随空间位置的变化规律。 等离子体电子温度的变化通过使用Corona模型计算获得, 等离子体电子密度的变化通过分析Ar原子750.4 nm谱线强度变化得到。 实验发现空腔内不同位置的等离子体电子温度和电子密度是不同的。 当测量位置从阴极向阳极移动时, 电子温度先略上升而后迅速下降, 再缓慢上升; 电子密度先缓慢而后迅速地增大。
介质阻挡放电 发射光谱 电子温度 电子密度 Dielectric barrier discharge Emission spectrum Electronic temperature Electronic density 
光谱学与光谱分析
2013, 33(8): 2043
作者单位
摘要
1 华南师范大学光电子材料与技术研究所, 广东 广州 510631
2 广东省工业技术研究院, 广东 广州 510651
利用方波脉冲调制和正弦波调制方法对自生长台阶形的蓝光发光二极管(LED)进行脉冲响应特性及调制带宽的测量分析;并利用APSYS软件计算了此种台阶形蓝光LED的能带图,计算表明,台阶形导带带阶提高了43 meV,价带带阶下降了36 meV。这一结果说明:采用台阶形电子阻挡层(EBL)的结构设计,有利于提高LED的发光功率和响应特性,这一性能的提高主要是由于更高的有源区载流子注入密度,进而提升有源区的电子空穴辐射复合率。
光电子学 发光二极管 响应特性 调制带宽 有源区 
光学学报
2013, 33(6): 0623002
作者单位
摘要
1 华南师范大学 光电子材料与技术研究所, 广东 广州 510631
2 烁光特晶科技有限公司, 北京 100018
采用金属醇盐法制备MgAl2O4前驱体, 通过高温煅烧2~4 h得到纯相MgAl2O4粉体, 再将其与YAG∶Ce荧光粉均匀混合, 利用热压烧结并结合热等静压处理得到MgAl2O4/Ce∶YAG透明陶瓷。 利用X射线衍射、紫外-可见分光光度计等测试手段对样品进行表征。样品由MgAl2O4和YAG两相组成, 在340 nm和475 nm有两个激发峰。发射光谱在533 nm有一宽峰, 属于Ce3+的5d→4f特征跃迁发射。该透明陶瓷封装蓝光芯片所得白光LED器件在35 mA驱动下的发光效率为133.47 lm·W-1, 其寿命及色温稳定性优于采用传统方式封装的白光LED。实验结果表明MgAl2O4/Ce∶YAG透明陶瓷是一种可用于白光LED的新型荧光材料。
铝酸镁 透明陶瓷 白光LED YAG YAG MgAl2O4 transparent ceramic white LED 
发光学报
2013, 34(2): 133
作者单位
摘要
空军工程大学工程学院,西安710038
等效系统方法是评价飞机飞行品质的重要方法之一。采用粒子群算法进行等效系统拟配,针对粒子群算法在全局搜索和局部开发能力的平衡问题,引进了自适应调节参数,线性调节粒子速度中个体“经验”和群体共享“信息”的权重,使得算法在迭代前后期都有较强的寻优能力,最后将改进算法应用于某型飞机横航向操纵系统的等效系统拟配计算,采用失配包络线对拟配精度进行了检验。结果表明,粒子群算法在等效拟配计算中是有效可行的。
飞行品质 粒子群算法 自适应 等效拟配 flying quality particle swarm optimization adaptation equivalent matching 
电光与控制
2011, 18(12): 80
作者单位
摘要
空军工程大学工程学院, 西安 710038
在实现了连续蚁群算法的基础上,针对蚁群算法容易陷入局部最优解的问题,对连续蚁群算法的全局转移概率进行改进,提出一种动态蚁群算法(DACO),根据动态全局转移概率分配蚂蚁个数,进行不同阶段的搜索。仿真实验表明,动态蚁群算法能够得到更精确的解。
蚁群算法 连续空间 动态转移概率 ant colony algorithm continuous space dynamic transition probability 
电光与控制
2009, 16(12): 12

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