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基于神经网络的雪崩光电二极管SPICE模型构建
引用本文:XIE Haiqing,YI Xinbo,ZENG Jianping?,CAO Wu,XIE Jin,LING Jiaqi.基于神经网络的雪崩光电二极管SPICE模型构建[J].湖南大学学报(自然科学版),2023(10):84-89.
作者姓名:XIE Haiqing  YI Xinbo  ZENG Jianping?  CAO Wu  XIE Jin  LING Jiaqi
作者单位:(1.长沙理工大学 物理与电子科学学院,湖南 长沙 410114;2.长沙理工大学 柔性电子材料基因工程湖南省重点实验室,湖南 长沙 410114;3.湖南大学 物理与微电子科学学院,湖南 长沙 410082)
摘    要:针对雪崩光电二极管(Avalanche Photodiode, APD)雪崩前后电流数量级相差大、I-V特性曲线变化剧烈的特点,在对I-V特性数据进行对数化、归一化预处理的基础上,采用浅层神经网络完成I-V函数拟合,并进一步优化神经网络结构以提升模型准确性. 在此基础上,使用Verilog-A硬件描述语言实现APD的SPICE模型,并应用Cadence软件设计电路验证模型的有效性和准确性,引入相对误差评估模型的准确度.结果表明:优化后的神经网络学习的I-V特性函数与TCAD仿真数据的均方误差损失为2.544×10-7,SPICE模型验证电路采样数据与TCAD仿真数据的最大相对误差为3.448%,平均相对误差为0.630%,构建SPICE模型用时约50 h,实现了高精度、高效率的器件SPICE模型构建,对新型APD的设计与应用具有重要指导意义.

关 键 词:SPICE模型  雪崩光电二极管  神经网络  相对误差

SPICE Model Construction of Avalanche Photodiode Based on Neural Network
XIE Haiqing,YI Xinbo,ZENG Jianping?,CAO Wu,XIE Jin,LING Jiaqi.SPICE Model Construction of Avalanche Photodiode Based on Neural Network[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2023(10):84-89.
Authors:XIE Haiqing  YI Xinbo  ZENG Jianping?  CAO Wu  XIE Jin  LING Jiaqi
Abstract:
Keywords:
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