部分 物理和数学基础
1 微系统建模概论
1.1 微系统的系统级模型需求
1.2 耦合多物理场微系统
1.3 多尺度建模与仿真
1.4 系统级模型术语
1.5 自动化模型降阶方法
1.6 复杂问题处理:参考VLSI范式
1.7 模拟硬件描述语言
1.8 系统级模型的一般属性
1.9 AHDL的仿真能力
1.10 可组合模型库
1.11 参数提取、模型验证和模型确认
1.12 总结
参考文献
2 利用广义基尔霍夫网络理论的MEMS系统级建模——基本原理
2.1 引言
2.2 微系统特定系统级建模的广义基尔霍夫网络
2.2.1 微器件及系统的通用建模方法
2.2.2 从连续场到宏模型
2.2.3 宏模型推导方法
2.3 应用1:基于物理的静电驱动泵的电流体宏模型
2.3.1 膜驱动的宏模型
2.3.2 阀的宏模型
2.3.3 管道的系统级模型
2.3.4 基于物理的微泵系统级模型
2.3.5 模型校准和参数提取
2.4 应用2:静电驱动RF MEMS开关
2.5 总结
参考文献
3 利用模型降阶法的MEMS系统级建模——数学背景
3.1 引言
3.2 概述
3.3 数学基础
3.3.1 标量、矢量和矩阵
3.3.2 向量空间、子空间、线性无关和基
3.3.3 拉普拉斯变换
3.3.4 有理函数
3.3.5 范数
3.4 数值算法
3.5 线性系统理论
3.5.1 传递函数
3.5.2 对任意两个不同LTI系统间偏差的测量
3.5.3 可控性和可观性
3.5.4 实现理论
3.5.5 系统的稳定性和无源性
3.6 模型降阶方法的基本思想
3.7 矩匹配模型降阶方法
3.7.1 矩和矩向量
3.7.2 投影矩阵W和V的计算
3.7.3 展开点的不同选择
3.7.4 矩匹配MOR方法的发展
3.8 基于Gramian矩阵的模型降阶方法
3.8.1 平衡截断法的动机
3.8.2 平衡变换
3.8.3 截断
3.8.4 平衡变换的计算
3.8.5 计算Gramian矩阵的加速方法
3.8.6 扩展到更普遍的系统
3.9 降阶模型的稳定性、无源性和误差估计
3.9.1 矩匹配MOR方法的稳定性、无源性和误差界
……
第二部分 MEMS器件的集总单元建模方法
第三部分 MEMS器件的数学模型降价
第四部分 完整微系统建模
第五部分 软件实现