物理設計とは? わかりやすく解説

物理設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/19 14:04 UTC 版)

集積回路設計」の記事における「物理設計」の解説

以下に物理設計の主な工程列挙する。これら工程は必ずしも上から下に一本道になっているわけではなく様々な要求目標満たすまで繰り返される部分多々ある配置計画: 大まかなダイ上の配置決め入出力ピン配置決定する論理合成: RTLから論理ゲートレベルの回路生成する配置: 論理ゲートダイ上で重ならないように配置する論理/配置改善: 性能および電力消費最適となるよう修正するクロック供給設計: 回路全体遅延なくクロック信号が届くよう設計する配線: 素子間の配線追加する配線後の最適化: 性能ノイズ歩留まりといった観点問題があれば修正するDFM: 製造工程問題発生しくいように(必要ならば設計修正するまた、製造側の設定したデザインルールを守るよう修正加える。 最終チェック: 間違いがあると後戻りコストがかかるため、この段階で詳細なチェックを行う。形式等価判定デザインルールチェックといった手法採用されている。 テープアウトマスク生成: 設計データからフォトマスク生成される

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物理設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 09:50 UTC 版)

データベース設計」の記事における「物理設計」の解説

物理スキーマ」も参照 データベースの物理設計では、記憶装置上でデータベース物理的な設定指定する。この設定には、データベース管理システム (DBMS) のデータ辞書保持される次に示すものの詳細仕様含まれるデータ要素 データ型 索引 (インデクス) づけのオプション その他のパラメタ システム詳細設計には、次に示すものが含まれるモジュール集まり データベースハードウェア仕様 データベースソフトウェア仕様

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物理設計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/09 01:26 UTC 版)

ディンゴフェンス」の記事における「物理設計」の解説

柵の構造は様々である。主に高さ180cmのワイヤメッシュで作られているが、南オーストラリアではマルチストランドを用いた電気柵構成している区間存在する[要出典]。両側のフェンスラインは明確に5m定められている。柵で保護されているオーストラリアの羊や牛の牧場は驚くほど広大である。規模様々だが、一部牧場欧州小国よりも大きい。柵が完成する以前南オーストラリア1つ牧場だけでディンゴ襲撃によって年間11000頭以上の羊が失われた1991年のような最近においても、年に3000匹の羊を失う牧場存在する[要出典]。羊農家は毒や銃を使って戦い最終的に世界最長の柵を建設した。毒餌の空中散布今日行われている。 ディンゴフェンス一部は、交互に取り付けられた赤と白の86mmの冷陰極蛍光管によって夜間点灯する。これらは、日中太陽光電池によって充電される長寿命電池によって動く 。生活道路牧場交差点では門の仕組みによって車両が柵を通過できるフェンス幹線道路および高速道路交差する場所では、家畜脱出防止溝が車両通過のために使われる

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