《VLSI物理设计自动化中的实用问题》一书由Sung Kyu Lim撰写,是关于集成电路设计领域的经典教材。本书专注于集成电路(IC)设计流程中的物理设计自动化问题,并详细探讨了包括聚类、划分、平面规划、布局、Steiner树路由以及多网路由等实际问题及其解决方案。 在聚类问题中,书中介绍了Rajaraman和Wong算法、FlowMap算法以及多层次粗化算法等,这些都是用于IC设计中的一种优化方法,旨在减小芯片规模,简化布局过程。聚类算法能够在保持电路性能的同时降低设计复杂度。 划分部分涉及了Kernighan和Lin算法、Fiduccia-Mattheyses算法和EIG算法等,这些算法致力于在保持连接长度最短的前提下,将电路划分为更小的模块。划分过程是物理设计的一个核心步骤,因为它对最终芯片的性能有着重大影响。 在平面规划章节中,Stockmeyer算法、Normalized Polish表达式、ILP平面规划算法和Sequence Pair表示法等被用来解决芯片内部的组件布局问题。这些方法能够帮助设计师优化芯片面积使用并减少布线长度。 布局部分讨论了Mincut布局、GORDIAN算法和TimberWolf算法等。布局是将已划分好的电路模块放置到芯片上的过程。优秀的布局算法可以有效减少芯片的总面积和布线长度,降低功耗并提高电路性能。 Steiner树路由章节覆盖了L-Shaped Steiner树路由算法、1-Steiner路由算法和有界半径路由算法等。Steiner树路由是电路设计中的关键步骤,它负责在多个电路节点之间找到最短的连线路径。 多网路由问题中,介绍了Steiner Min-Max树算法、多商品流路由算法、迭代删除算法以及Yoshimura和Kuh算法等。多网路由旨在处理多个信号线之间的复杂交互问题,是电路设计后期的关键技术。 书中还包含了众多的实践问题和深入探讨,以便读者能够更好地掌握相关算法的应用。这些内容不仅包含了算法理论,也强调了工程实践,为读者提供了将理论应用于实际问题的途径。 本书适用于电气工程与计算机科学领域的学生、研究人员和工程师,特别是在集成电路设计领域寻求深入了解和实践物理设计自动化技术的读者。Sung Kyu Lim教授通过这些内容为读者提供了全面且深入的理解,帮助读者解决VLSI设计中遇到的实际问题,是VLSI物理设计自动化领域的权威参考书籍。
2025-10-28 15:36:56 6.73MB
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皮带式摩擦静电分选机分选混合塑料颗粒的物理模型,李佳,Lucian Dascalescu,摩擦-气流静电分选利用空气涡流场与静电场的耦合场分选绝缘体混合物颗粒。本研究目的是建立数学模型与物理模型用于优化该分选过�
2025-09-23 10:47:39 1.01MB 首发论文
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《Fibre Channel –Physical Interface-7 (FC-PI-7)Rev 0.04》是光通信领域的一个重要标准,旨在定义高速光纤链路物理接口的细节,以支持包括FC-FS-4和FC-FS-5在内的更高层次的Fibre Channel协议。此标准的发布日期为2017年,版本号为0.04,由美国国家标准学会(American National Standards Institute, ANSI)发布,是信息技术领域的美国国家标准。 FC-PI-7标准涵盖了64GFC(64吉比特Fibre Channel),而32GFC和128GFC则分别在FC-PI-6和FC-PI-6P标准中进行描述。此外,16GFC、8GFC和4GFC的规范可以在FC-PI-5中找到。这些标准共同构成了Fibre Channel物理层的不同速度等级,满足不同应用场景对数据传输速率和稳定性的需求。 本标准引用了一系列具有法律效力的其他标准,确保了其技术内容的准确性和一致性。在制定协议时,参照的标准版本为发布时的有效版本。然而,标准会随着时间的推移而更新,因此基于此标准签订协议的各方应考虑应用最新版的标准。这些标准的获取渠道包括ANSI(美国国家标准学会)、ISO(国际标准化组织)和IEC(国际电工委员会)等机构。 具体到引用的参考文献,以下是一些关键标准: 1. ANSI/INCITS 1861D, FC-FS-4:定义了Fibre Channel的帧结构和信号标准4,是FC-PI-7实现数据帧传输的基础。 2. ANSI/INCITS 1861D, FC-FS-5:提供了Fibre Channel帧结构和信号标准5,进一步扩展和完善了数据传输机制。 3. ANSI/INCITS 512-2016, FC-PI-6:详细规定了32GFC和128GFC的物理接口,是FC-PI-7的重要补充。 4. ANSI/INCITS 533-2016, FC-PI-6P:针对某些特定场景或优化的物理接口标准。 5. ANSI/INCITS 479-2011, FC-PI-5:包含了16GFC、8GFC和4GFC的物理接口定义,适用于较低带宽需求的环境。 6. ANSI/INCITS TR-46-2011, FC-MSQS:提供了Fibre Channel信号质量的评估方法,对于确保数据传输的可靠性至关重要。 FC-PI-7标准是Fibre Channel物理层规范的核心组成部分,它定义了高速光纤通信系统中信号传输的具体规则,包括信号编码、电气特性、光学接口要求以及相关的测试方法。这些规定确保了不同设备之间的互操作性和兼容性,促进了光通信行业的健康发展。同时,标准的更新与演进也反映了信息技术领域的快速进步,满足了不断增长的数据传输速率和网络复杂性的需求。
2025-06-03 10:59:25 1.31MB
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私信博主,可免费获得该标准!!! ISO 16845-1:2016 Road vehicles — Controller area network (CAN) conformance test plan — Part 1: Data link layer and physical signalling ISO 16845-1:2016规定了ISO 11898-1中标准化的CAN数据链路层和物理信令的一致性测试计划。这包括经典的CAN协议以及CAN FD协议。 ISO 16845-1:2016 是一项国际标准,专注于道路车辆的控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)一致性测试计划,特别是数据链路层(Data Link Layer)和物理信令(Physical Signalling)部分。这个标准是针对ISO 11898-1中的CAN规范进行的,旨在确保CAN通信系统的互操作性和可靠性。 **数据链路层(Data Link Layer)** 数据链路层是OSI模型的第二层,负责在节点间提供无错误的数据传输。在CAN协议中,这一层分为两个子层:逻辑链路控制(LLC)和媒体访问控制(MAC)。ISO 16845-1详细描述了如何对这些子层的功能进行测试,确保它们能正确处理帧的形成、传输、错误检测和恢复。 **物理信令(Physical Signalling)** 物理信令是指在传输介质上表示数据的方式,包括电压水平、波形、时序等。对于CAN,物理信令涉及了总线上的信号传播,如位时间的定义、同步段、传播段、相位缓冲段等。此标准提供了对这些物理特性的一致性测试方法,以确保不同设备间的兼容性,并保证数据在有噪声的环境中能准确传输。 **CAN协议** 经典CAN协议是汽车行业广泛采用的一种通信协议,它具有高可靠性和实时性。CAN FD(CAN with Flexible Data-rate)是CAN协议的一个扩展,允许更高的数据速率,从而提高了传输效率,尤其适用于大数据量的应用。 **一致性测试** 一致性测试是为了验证CAN系统是否符合ISO 11898-1所定义的标准。这个过程包括功能测试、性能测试和兼容性测试,以确保设备能在各种条件下正常工作。通过这些测试,制造商可以确认他们的产品能够顺利地与其他CAN节点通信,避免潜在的通信问题。 **应用场景** ISO 16845-1对汽车行业的意义重大,因为它确保了车辆内部各个电子控制单元(ECU)之间的有效通信,涵盖发动机管理、刹车系统、安全气囊、导航系统等多个方面。此外,这个标准也适用于其他领域,如工业自动化、医疗设备、航空电子等,凡是有嵌入式系统需要通过CAN网络进行通信的地方,都可能用到此标准。 ISO 16845-1:2016是保证CAN网络设备间无缝协作的关键标准,它定义了详细且全面的测试流程,确保了数据链路层和物理信令的规范实施,从而促进了全球范围内CAN技术的可靠性和一致性。通过遵循这个标准,开发人员和制造商可以减少调试时间,提高产品的市场竞争力。
2024-08-27 16:04:59 1.8MB 16845 ISO16845
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Physical Based Rendering From Theory to Implementation
2024-05-20 21:55:03 6.39MB Physical Based Rendering From
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金属纳米材料因其特有的局域表面等离激元共振(LSPR)特性而广泛应用于半导体材料发光、太阳能电池、表面增强拉曼散射探测、光电化学等领域。Ag由于其在特定波段极低的吸收损耗而被视为优秀的LSPR候选材料。以Ag纳米结构作为研究对象, 利用时域有限差分法(FDTD)对圆柱形Ag纳米结构的近场局域增强和远场散射特性进行了系统的模拟与分析。结果表明Ag纳米结构的尺寸、间距及衬底折射率均会对LSPR 效果产生显著影响, 可以通过改变结构参数来调控Ag纳米结构的LSPR特性。
2024-02-20 16:07:53 8.46MB 物理光学 时域有限 physical
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截止至6/13/2023,Cadence最新版本是Cadence SPB 22.1; 为了快速查看22.1及17.x版本的PCB,Cadence推出了占用少量存储的Cadence Allegro Viewer--Allegro Free Physical Viewer 22.1; “CadencePCBViewers.exe”安装后包含三个部分: Allegro Free Physical Viewer 22.1(2022 S003 [3/19/2023])-- 用于查看PCB; OrCAD Capture 22.1(2022-S003 [3/19/2023])--用于查看原理图; Cadence APD+ Free Physical Viewer 22.1(2022 S003 [3/19/2023]);
2023-12-06 10:40:06 857.89MB CadenceAllegro
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“allegro_free_viewer_17.4-2019 S008.exe”安装后包含三个部分: Allegro Free Physical Viewer 17.4-2019 S008 [7/14/2020] ; OrCAD Capture 17.4-2019 S008 [6/25/2020]; Cadence APD+ Free Physical Viewer 17.4-2019 S008 [7/14/2020] ;
2023-11-06 10:00:27 683.82MB
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SAE J1939_14_2022 Physical Layer, 500 kbit-s.pdf
2023-07-04 22:29:42 1.05MB SAE
嵌入式控制系统的很经典的一本书,作者是UC Berkeley的Edward Ashford Lee。也是最早提出CPS的一批人之一。此为英文版的第一版。
2023-04-03 10:07:51 21.14MB Embedded CPS
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