讲完项目概况,叶怀清合上文件夹,目光落在长桌最末尾。
“姜时砚。”
所有人的目光齐刷刷地转向了她。
姜时砚握着笔的手指微微收紧了一下,但脸上没有任何慌张。
她抬起头,迎上叶怀清的目光,声音平稳。
“到。”
“精密时序控制电路的物理设计,你负责信号完整性分析这一块。说一下你的理解。”
这是她那篇论文里的内容。
姜时砚站起来,不急不缓的开口道。
“精密时序控制电路的核心难点在于,纳秒级别的信号延迟就会导致整个激光驱动系统的同步失调。常规的电路设计方法,寄生参数的估算误差在百分之十左右,这对于普通应用来说是可以接受的。但在惯性约束聚变的场景下,误差必须控制在百分之三以内。”
她一边说,一边走到墙边的黑板前,拿起粉笔,画了一张简化的电路拓扑图。线条流畅,标注清晰,每一个节点的物理意义都写得明明白白。
“我从两个方向提出了优化思路。第一,将传输线效应引入寄生参数模型,不再将互连线视为理想导体,而是将其作为分布参数系统来处理。这样一来,信号在走线上的传播延迟、反射、串扰,都可以在设计阶段进行量化分析。”
她在黑板上写下了一组偏微分方程,边写边解释。
粉笔在黑板上一笔一划地推进,那些让很多人头疼的数学推导,在她笔下像流水一样顺畅。
“第二,针对不同的信号类型——时钟信号、控制信号、数据信号——建立差异化的设计准则。时钟信号对抖动最敏感,需要最短路径和最干净的返回路径;控制信号对建立时间和保持时间要求高,需要严格控制走线长度匹配;数据信号则需要在信号完整性和功耗之间做权衡。”
她在黑板上画了一张表格,把三种信号类型的设计准则列得清清楚楚。
“以上是我目前的一些思考,具体的仿真验证和实验方案,我会在本周内完成,下周的组会上提交初步结果。”
她放下粉笔,转过身微微鞠了一躬,然后回到了自己的位置上。
会议室里安静了几秒,然后那位头发花白的郑工程师微微点了一下头,脸上露出一个满意的笑容。
叶怀清没有对她的发言做任何评价,只是微微点了一下头,示意她坐下,然后翻开了下一页文件。
“下一个议题,C37号模块的时序
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