Бурнаевский Игорь Сергеевич, студент, Национальный исследовательский университет «миэт», igor bs@mail ru 12 программа

Вид материалаПрограмма

Содержание


Лабораторная установка электростимулированнного культивирования клеток на наноструктурированных поверхностях
Разработка правил экстракции паразитных элементов для современных сапр
Сбор необходимой технологической информации
Создание технологического файла.
Генерация правил экстракции паразитных элементов
Тестирование созданных правил
Корректировка технологического файла
Система автоматизированного регрессионного тестирования комплектов средств проектирования
Подобный материал:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Лабораторная установка электростимулированнного культивирования клеток на наноструктурированных поверхностях



Морозов Р.А., Селезнёв А.С.
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
124498, Москва, Россия
e-mail: vkn@nanotube.ru



Проект представляет собой лабораторную установку электростимулированного культивирования клеток на наноструктурированных поверхностях для задач биологии и медицины.

Данное устройство представляет собой структуру для электрического управления процессом роста клеток и тканей путем непосредственного приложения к тканям и клеткам электрического поля или тока на нанометровом уровне. Наноструктурированные поверхности в установке включают в себя углеродные нанотрубки высокой степени очистки, использование которых обеспечивает высокую проводимость, высокую удельную поверхность, биосовместимость и биодеградацию. Установка представляет собой систему, состоящую из генератора электрических сигналов стимуляции, осциллографа, модифицированного культурального планшета и ПК. Данная система позволяет обеспечить непосредственное подведение электрического тока к подложке, а также локализовать электрического поле с помощью нанотрубочных носителей в области контакта с клетками.

Назначение установки электростимулированного культивирования клеток:
  • ускорения пролиферации клеток
  • образования клеточных монослоев и клеточных мембран, что актуально для производства вакцин и регенеративной медицины.

Области применения установки электростимулированного культивирования клеток :
  • Выращивание вирусов в культурах клеток, необходимых для получения чистого вирусного материала для производства вакцин.
  • Формирование клеточных монослоёв и матриксов для восстановления сердечной мышцы, спинного мозга, периферической нервной ткани, хрящевой ткани, а также для лечения сахарного диабета, сложных переломов костей и т.д.


РАЗРАБОТКА ПРАВИЛ ЭКСТРАКЦИИ ПАРАЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ САПР



Надин Алексей Семенович, начальник лаборатории (СГК)
ОАО «НИИМЭ и Микрон», anadin@sitronics.com

Белютин Алексей Александрович,
инженер-конструктор 3 категории (СГК)
ОАО «НИИМЭ и Микрон» , albelyutin@sitronics.com




Тенденции развития микроэлектроники непосредственно связаны с уменьшением технологических норм. Следствием этого является уменьшение конструктивных размеров элементов. Так, уменьшение ширины проводников приводит к увеличению сопротивления, уменьшение расстояния между ними приводит к увеличению емкости, т.е. возникают паразитные элементы и связи.

Уже при использовании технологии менее 250нм быстродействие схемы начинают определять задержки на межсоединениях, а не на активных элементах. Зачастую, проектируемые схемы, демонстрирующие при моделировании заданные характеристики, после изготовления оказываются неработоспособными. Поэтому, необходимо учитывать влияние паразитных элементов на работу схемы при компьютерном моделировании.

Для этого существуют специальные САПР, которые проводят экстракцию паразитных элементов из схемы и создают ее нетлист с учетом паразитных связей. Например, такими инструментами являются Calibre Mentor Graphics и StarRC Synopsys. В своей работе они используют схожий маршрут, но различные форматы файлов.

Правила экстракции паразитных элементов – это текстовые файлы, содержащие необходимую информацию и инструкции для определения и расчета значений паразитных элементов. Создание правил разделяется на несколько этапов и носит итерационный характер:

1) Сбор необходимой технологической информации. Технологическая информация включает в себя значения геометрических и физических параметров элементов технологического процесса.

2) Создание технологического файла. Технологический файл – это текстовый файл, который состоит из послойного описания всех проводящих и диэлектрических слоев. Для описания слоя необходимо задать значения основных параметров слоя из технологической информации. Технологический файл отвечает определенному синтаксису и правилам написания. У вышеупомянутых программных продуктов технологический файл имеет свой формат. У Calibre Mentor Graphics таким файлом является .mipt файл, у StarRC Synopsys – itf файл.

3) Генерация правил экстракции паразитных элементов. В специальной программе, на основе созданного технологического файла, запускается генерация правил экстракции паразитных элементов.

4) Тестирование созданных правил. Созданные правила необходимо проверить и аттестовать. Для этого создаются квалификационные ячейки по данной технологии. Тестирование проводится в два этапа:

-теоретический расчет;

-измерения на пластине.

5) Корректировка технологического файла (при необходимости). Если разработанные правила не отвечают достаточной точности экстракции, то необходимо внести изменения в параметры слоев в технологическом файле и сгенерировать новые правила.


Система автоматизированного регрессионного тестирования комплектов средств проектирования