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当集成电路互连的尺寸不断缩小,芯片面积不断增大,同时为了追求更高的工作速度时,将会遇到严重的互连问题,如信号延时、串扰等等.因此互连的问题已成为集成电路发展的瓶颈.随着集成电路尺寸的减小和规模的增大,互连的寄生电感和互感效应会越来越明显,互连线的模型必须要考虑到这些效应的影响.本文对RLC互连的模型和模拟技术进行了系统研究,主要贡献如下:本文在对几种常用的基于矩匹配技术的模型降阶方法综述的基础上,采用互连系统冲激响应的低阶矩,基于双极点近似给出了一种新的估计互连网络输出响应的方法.逻辑门的输出特性紧密依赖于输出负载互连树的驱动点导纳.基于RLC互连树节点导纳的前三阶矩给出一种新的RLC互连П模型的构建方法,它是可实现的互连驱动点等效电路模型的构建方法.在可实现的RLC互连П模型的基础上,提出了与业界常用的k-factor方程兼容的"有效电容"的概念.它们均可用于驱动RLC互连树负载的逻辑门的输出响应波形的估计.提出了一种基于"有效电容"的RLC互连树延时分析的方法,与等效Elmore延时方法做了比较,新方法与之不同的地方是充分考虑了互连电阻和电感对电容的屏蔽作用,通过引入"有效电容"的概念,改善了这种作用对延时的影响.分别针对平衡和非平衡RLC互连树进行了仿真验证,误差小于等效Elmore延时的方法.信号延时包括逻辑门延时和互连延时两部分.逻辑门延时依赖于对驱动点导纳的合理近似.本文推导出了简单有效的用于模拟RLC互连树驱动点导纳的闭端等效π模型,并给出了一种化简复杂互连树的方法,将它们应用于驱动复杂RLC传输线互连树的逻辑门延时的估计中,与其它方法相比,它计算简单,精度较高.互连线效应越来越引起人们的关注,而分析互连线效应大多集中在互连时序方面,关于其功耗的分析也不可忽略.以MCM互连为例给出了一种分析RLC传输线互连功耗的方法,通过对输入互连的电流及其等效电阻的近似,推导出了RLC互连功耗的频域数学表达式,给出了计算机仿真试验结果,验证了本方法的有效性.基于一种简单的耦合RC互连模型,采用主导极点近似的方法,推导出了当干扰线输入单位斜升信号时,在被干扰线远端的耦合噪声的解析表达式.