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    Desarrollo y evaluaci贸n de arquitecturas l贸gicas basadas en Nanopipeline.

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    El potencial de la l贸gica din谩mica, con sus fases de precarga y evaluaci贸n es una soluci贸n muy estudiada y aplicada, para implementar pipeline sin elementos de memoria usando un esquema de reloj de m煤ltiples fases solapadas (superpipeline). Se sabe que se han desarrollado distintas variantes de este superpipeline y aplicado en entornos y productos comerciales Sin embargo, el escalado tecnol贸gico y las altas frecuencias en las que se trabaja actualmente han aumentado los principales problemas asociados a este estilo l贸gico. En primer lugar, en las tecnolog铆as DSM, el dise帽o de puertas din谩micas robustas y r谩pidas se ha convertido en una tarea dif铆cil debido al gran incremento de las corrientes de fuga y sub-umbrales, los acoplos de se帽al, las fluctuaciones de potencia y la variabilidad. En segundo lugar, se trata de dificultades relacionadas con la interconexi贸n de puertas para formar redes l贸gicas, como su car谩cter no inversor o la problem谩tica del dise帽o con un nivel de puertas por fase (nano-pipelines) con dos fases de reloj. El trabajo realizado en el marco de esta Tesis Doctoral tiene como objetivo general estudiar en profundidad la problem谩tica de los nanopipelines y explorar soluciones a nivel arquitectural y a nivel el茅ctrico para la realizaci贸n de unidades funcionales aritm茅tico-l贸gicas competitivas en aplicaciones de altas prestaciones en tecnolog铆as DSM. Las principales aportaciones y resultados obtenidos son: Desarrollo y validaci贸n experimental de una nueva topolog铆a de puerta din谩mica DOE. Presenta ventajas, en t茅rminos de compromisos entre la velocidad y tolerancia al ruido, con respecto a la soluci贸n convencional Domin贸. Para una misma tolerancia al ruido razonable, el retraso de una NOR con un fan_in alto Domin贸 es un 77% en 32nm y un 95% en 16nm superior al de DOE. Evaluaci贸n de superpipelines Domin贸 con distinta profundidad l贸gica. Los resultados obtenidos muestran que estas arquitecturas se benefician de aplicar un pipeline muy fino. La comparaci贸n de sumadores Kogge Stone en una tecnolog铆a DSM, usando tres puertas por fase de reloj y una puerta por fase (nanopipeline), muestra c贸mo est谩 煤ltima puede operar un 50% m谩s r谩pido con similar energ铆a por operaci贸n, incrementar la fortaleza del keeper un 60% sin degradar la velocidad, ni la energ铆a, o reducir un 25% el consumo sin degradar velocidad ni tolerancia al ruido, entre otros compromisos de dise帽o. An谩lisis de la operaci贸n de arquitecturas nanopipelines Domin贸 y DOE. La topolog铆a DOE presenta ventajas respecto a Domin贸 debido a su car谩cter inversor. Los nanopipelines DOE son m谩s robustos frente a variaciones de par谩metros de dispositivos y de operaci贸n y a no idealidades del reloj. Se simplifica considerable del esfuerzo de dise帽o de estas arquitecturas para operaci贸n con dos fases de reloj. Validaci贸n experimental de nanopipelines DOE
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