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随着集成电路的发展,芯片处理和传输数据的速率逐步上升,系统的供电电压也在逐渐降低。这对互连波导结构中的损耗、带宽等传输性能提出了越来越高的要求。另外,低电压水平、陡峭的信号边缘带来的同步开关噪声问题会干扰信号的传输,越来越不能忽视。因此,高速互连系统中的波导结构和传输特性的分析与设计是非常重要的。论文主要工作包括两个方面:一、针对近些年被提出的基片集成同轴线(Substrate Integrated Coaxial Line,SICL)进行研究。首先,介绍了SICL的结构,详细表述了SICL的传播特性,包括特性阻抗、传输模式以及衰减。然后,对比了具有相同结构的SICL和屏蔽带状线在特性阻抗与电磁场分布的不同。二、针对基带信号容易受到同步开关噪声(Simultaneous Switching Noise,SSN)的影响而产生信号完整性的问题,本文提出了一种抑制SSN的电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)微带线互连。该互连结构由级联的宽、窄信号线周期排列形成。本文给出了该EBG微带线互连的具体设计方法,采用PCB工艺对该互连进行了加工,并测试了该互连的S参数、眼图和误码率。S参数仿真与测试结果的一致性表明了该互连具有良好的通带传输特性和阻带抑制特性。眼图和误码率的测试说明了该互连可以保证信号传输的完整性。然后,本文还对比了在信号线上刻蚀EBG结构的微带线互连和在接地板上刻蚀EBG结构的微带线,对比结果表明,本文提出的互连具有更强的抑制SSN的能力,可以更好的保证信号传输的完整性。最后,本文简要研究了EBG结构对双导体微带传输线中的串扰的影响,结果表明,EBG结构可以应用于抑制串扰噪声上。