Astro 操作步骤

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星际飞船操作方法

星际飞船操作方法

星际飞船操作方法星际飞船操作方法取决于具体的星际飞船类型和技术水平。

以下是一般星际飞船操作的基本步骤:1. 启动系统:将飞船的所有必要系统启动,并进行自检和诊断,确保它们正常运行。

这可能包括电力、推进系统、导航系统、生命支持系统等。

2. 目标定位:使用导航系统和传感器,确定目标的位置和距离。

这可以通过卫星导航系统、星图、星际地图、天文观测等方式实现。

3. 航向设定:根据目标的位置,设定飞船的航向和航线。

这可能需要计算航向角、航程和详细导航指令。

4. 推进系统操作:根据设定的航向和航线,控制推进系统进行推力调整以改变飞船的速度、方向和位置。

这可能包括燃料管理、推力调整、航向调整等操作。

5. 系统监控:持续监测飞船的各个系统状态,以确保它们正常运行。

这可能需要使用仪表、传感器、报警系统等进行监测和报告。

6. 目标接近和交会:当飞船接近目标时,需要进行精确的导航和推进操作,以确保能够安全地接近和停靠在目标物体上。

7. 安全停靠或着陆:根据目标的特性和任务需求,进行安全的停靠或着陆操作。

这可能包括对接、降落、锚定等操作。

8. 任务执行:根据飞行任务和目标要求,执行特定的操作和任务。

这可能包括数据收集、资源采集、科学实验、物资运输等。

9. 紧急情况处理:在紧急情况下,如设备故障、燃料不足、遭遇危险等,需要执行相应的应急程序和措施,确保飞船和船员的安全。

10. 返航和返回:任务完成后,根据需要通过调整推进系统操作和航向设定,返回起始点或其他目的地。

这可能需要计算返回路径、燃料消耗等。

需要注意的是,以上操作方法仅为一般指导,并不能覆盖所有的星际飞船操作情况。

真实的星际飞船操作方法可能会受到具体技术、设备、任务和环境等因素的影响。

astro 用法

astro 用法

Astro 用法Astro 是一个为 Android 设备开发的全功能文件管理工具。

它提供了多种实用的功能,如文件浏览、文件传输、文件搜索等。

本文将介绍Astro 的常见用法,并对其进行详细的说明和操作指南。

一、安装和启动 Astro在 Google Play 商店搜索 "Astro",下载并安装应用程序。

安装完成后,点击应用图标即可启动 Astro。

二、文件浏览和管理1. 主界面导航栏:Astro 主界面的顶部是导航栏,显示当前所在的目录路径。

点击导航栏可以快速跳转到其他目录。

2. 文件列表:Astro 主界面中央是文件列表,显示当前目录下的所有文件和文件夹。

通过滑动屏幕可以浏览更多文件。

点击文件或文件夹可以进行相应的操作。

三、文件操作1. 复制和粘贴:长按文件或文件夹,选择 "复制",然后导航到目标文件夹,长按空白处,选择 "粘贴",即可将文件复制到目标位置。

2. 剪切和粘贴:长按文件或文件夹,选择 "剪切",然后导航到目标文件夹,长按空白处,选择 "粘贴",即可将文件移动到目标位置。

3. 删除文件:长按文件或文件夹,选择 "删除",确认后即可删除文件。

4. 重命名文件:长按文件或文件夹,选择 "重命名",输入新的文件名,确认后即可修改文件名。

四、文件搜索在 Astro 主界面的导航栏中,点击搜索图标,输入关键字,即可进行文件搜索。

Astro 将根据关键字搜索文件名、文件类型等相关信息,并将结果显示在文件列表中。

五、文件传输1. WiFi 文件传输:在 Astro 主界面的导航栏中,点击传输图标,选择 "WiFi",然后按照提示连接设备和电脑到同一 Wi-Fi 网络。

在电脑浏览器输入提供的 IP 地址,即可通过浏览器上传和下载文件。

2. 蓝牙文件传输:在 Astro 主界面的导航栏中,点击传输图标,选择 "蓝牙"。

飞行器操作流程

飞行器操作流程

飞行器操作流程飞行器是一种现代化的交通工具,在飞行器的操作流程中,严谨和规范是非常重要的。

本文将介绍飞行器的操作流程,包括准备工作、起飞、飞行中的操作以及着陆等主要环节。

一、准备工作在飞行器操作流程开始之前,进行以下准备工作是必要的:1. 飞行计划:飞行员需制定详细的飞行计划,包括起飞时间、航线、飞行高度和目的地等信息。

2. 飞行器检查:检查飞行器的各项部件是否正常运作,包括发动机、燃料系统、导航仪器等。

3. 安全检查:进行安全检查,确保飞行器及周围环境没有任何潜在的危险因素。

二、起飞一切准备就绪后,飞行员可以开始进行起飞操作:1. 启动发动机:按照厂商提供的操作手册,启动飞行器的发动机,并进行相关的系统检查。

2. 通信和导航设备设置:飞行员需与机场塔台进行通信,并设置导航设备以确保飞行器按照预定航线飞行。

3. 加速离地:在获得塔台的许可后,加速飞行器以获得起飞速度,并顺利离地。

4. 收起起落架:在安全高度后,将起落架收起,以减少飞行阻力。

三、飞行中的操作一旦起飞,飞行员需要进行以下操作以确保飞行器平稳飞行:1. 自动驾驶系统设置:在飞行器起飞后,可以根据需要设置自动驾驶系统,使飞行器自动保持航向和高度。

2. 导航和通信:飞行员需根据导航设备指引,保持正确的航向和飞行高度,并和航管部门保持通信联系。

3. 气象监控:密切关注天气状况,特别是可能影响飞行安全的因素,如气流、降雨等,并根据需要进行调整。

4. 燃料管理:监控燃料消耗情况,确保在到达目的地前有足够的燃料储备。

四、着陆着陆是飞行操作中最重要的部分,也是最需要飞行员技巧和经验的环节之一:1. 进场准备:飞行员需根据目的地机场的导航信息,调整飞行器的航向和高度,以准备进场。

2. 下降和减速:飞行员需逐渐减小飞行高度并减速,以进一步接近目的地机场。

3. 放起落架:在合适的高度和位置上,放下起落架,为着陆做准备。

4. 着陆操作:精准操控飞行器,使其顺利着陆,确保安全和平稳。

速比特astro参数

速比特astro参数

速比特Astro参数1. 介绍速比特Astro是一款功能强大的无线耳机,具有出色的音质和先进的技术。

它采用了最新的蓝牙5.0技术,可以实现稳定的无线连接,并且支持高清音频传输。

此外,速比特Astro还拥有人性化设计和智能控制功能,使其成为理想的音乐伴侣。

2. 技术参数以下是速比特Astro的主要技术参数:•蓝牙版本:蓝牙5.0•频率响应范围:20Hz - 20kHz•驱动器尺寸:10mm•音频编解码器:AAC, SBC•支持的音频格式:MP3, WAV, FLAC•播放时间:单次充电可达4小时,配备充电盒可延长至24小时•充电时间:约1小时•充电接口:USB-C接口3. 主要特点3.1 高清音质速比特Astro采用了10mm大尺寸驱动器,提供出色的低频响应和清晰逼真的声音表现。

结合支持AAC和SBC等高级音频编解码器,速比特Astro能够提供高保真度的音质体验,让用户感受到原汁原味的音乐。

3.2 稳定的无线连接采用蓝牙5.0技术,速比特Astro实现了更稳定和更快速的无线连接。

它具有更长的传输距离和更低的功耗,可以有效地减少信号中断和音频延迟,让用户畅享高品质的音乐。

3.3 智能触控控制速比特Astro配备了智能触控控制功能,可以通过轻触耳机来实现播放/暂停、切换歌曲、调节音量等操作。

这种简单而直观的操作方式使得使用者可以方便地操控耳机,享受音乐带来的愉悦。

3.4 舒适佩戴设计速比特Astro采用符合人体工学设计原理的外观,具有舒适的佩戴感。

其轻巧而紧密贴合耳朵的设计使得耳机在运动时也不易脱落,并且附带多种尺寸的耳塞和耳翼,以确保个性化和舒适度。

3.5 长续航时间速比特Astro的耳机本身可以单次充电使用4小时,配备充电盒后可延长至24小时。

充电盒还支持快速充电功能,仅需约1小时即可完成充电。

这意味着用户可以长时间地享受音乐,而不必频繁充电。

4. 使用方法使用速比特Astro非常简单。

首先,确保耳机已经充满电,并且蓝牙设备已打开。

Astro使用说明(希望对新手有帮助)

Astro使用说明(希望对新手有帮助)

Astro使用说明Astro是Synopsys®公司推出的,针对数字电路设计的平台,主要用于对设计进行Floorplan、加Timing Tree、加Power Grid等总体布局上的工作。

其中的大部分软件由被Synopsys®收购的Avanti®开发。

在龙芯组中,Astro主要被用于做Floorplan,通常来说,每个模块的面积、形状、端口及Powergrid等子模块外部信息由一人总体完成,并制成db文件。

各小组成员调用已经生成好的子模块外部信息,在此信息约束下,在子模块内对模块内部进行Floorplan。

对子模块中cell进行布局的一般原则为:对于存储器,一般都制成单独的macro-cell进行布局;对于其他cell是否要单独布局,则由DC中推时钟的结果判断,对于关键路径上的关键器件,根据需要将其fix在一个相对优化的位置。

以下将对龙芯组使用Astro的基本操作做一说明:一、新建library1、新建librarylibrary > Create… ( cmCreateLib )??Technology File Name:/…/csm13_8lm.tf(工艺文件,扩展名为.tf)??Set Case Sensitive 选中(大小写敏感)2、加入reference libraryLibrary > Add Ref…(cmRefLib)??Library Name:test(也可自己取名)??Ref Library Name:依次输入zhaojy/godson2/lib/Astro/logic,zhaojy/godson2/lib/ Astro/pll,zhaojy/godson2/lib/Astro/ram,zhaojy/godson2/lib/Astro/regfile,zhaojy/ godson2/lib/Astro/ict_cells_t。

Astro安装过程

Astro安装过程

安装环境*虚拟机下装的linux企业版4超级用户root普通用户user1:安装需要的软件:astroInstallerlicense文件2系统要求要有安装ncompress,可用rpm -q ncompress查看glibc要求2.3.2版本以上 ,REDHAT 9.0满足要求,8.0不行,可用rpm -q glibc查看。

3安装以ROOT用户登入进系统 在 home目录下新建文件夹synopsys,然后进到synopsys目录,新建文件夹installer和Astrocd /homemkdir synopsyscd synopsysmkdir installermkdir Astro1)安装installer先COPY installer_v*.tar.Z到共享目录下,解压(可用winrar)解压好就可以,不需要其它安装步骤。

然后将解压后的内容拷贝到/home/synopsys/installer目录下。

2)安装Astro.将Astro放在共享文件夹下,将两个common和linux解压到同一个文件夹下。

运行installer :cd /home/synopsys/installer在该目录下直接运行./installer(文字界面)或./installer -gui(图形界面),开始安装Astro,点“start”,在出现的source栏里输入Astro所在的位置。

此文件夹包含一个astro.taz 文件。

然后依次点击“Done”和”next”installer会要求输入ID number,可直接跳过.点next一路next,到下面这步时,在栏里输入要安装的位置,我安装在/home/synopsys/Astro点next在出现的对话框中点yes然后点install点Finish4,修改及设置license文件。

打开license文件(从网上下载),在开头加上下面两句。

如SERVER localhost.localdomain ANY 2700DAEMON avantd /home/synopsys/astro/bin/IA.32/avantd将这个license文件放到/home/synopsys/Astro目录下。

星球探险家按键操作详解

星球探险家按键操作详解

星球探险家-按键操作详解
星球探险家是⼀款⽐较经典的沙盒游戏,在这款游戏中玩家可以体验到丰富的物品建造乐趣,新⼿游戏的时候需要掌握⼀些快捷键操作⽅法,这样能节省更多的时间,下⾯是游戏按键操作详解。

按键操作详解
W S A D⼀类的基本操作相信⼤家都懂...
F-⿏标移景模式(如果你在选项中点选了⾃动镜头的话再按⼀次镜头会追随⾓⾊)
R-⾛/跑切换
V-装备栏
Y -制造栏
I-物品栏
H-帮助&矿物图扫描栏
J-I S O(M O D)制造&创造界⾯
Z-战⽃姿态&普通姿态切换(没啥⽤)
M-地图
关于任务栏,鄙⼈也没找到快捷键..
B-建造模式
开启建造模式后屏幕右⽅有显⽰建造的⼀些快捷键
逗游⽹——中国2亿游戏⽤户⼀致选择的”⼀站式“游戏服务平台。

太空舱操作流程

太空舱操作流程

太空舱操作流程
一、太空舱准备阶段
1.宇航员准备
(1)确认宇航员身体状况符合要求(2)穿着宇航服和配备必要装备
2.舱内设备检查
(1)检查舱内设备和控制系统
(2)确保设备运转正常
二、太空舱起飞阶段
1.发射前准备
(1)宇航员进入太空舱并确保安全绑定(2)舱门关闭和密封
2.发射过程
(1)点火发射
(2)监控发射过程并记录数据
三、太空舱在轨运行阶段
1.轨道校正
(1)进行轨道修正和调整
(2)确保太空舱在正确轨道上运行2.实验和任务
(1)进行科学实验和任务操作(2)收集数据和样本
四、太空舱返回阶段
1.返回准备
(1)宇航员准备返回姿势
(2)确认返回轨道和返回计划
2.大气再入
(1)大气层再入
(2)控制再入速度和角度
五、太空舱着陆阶段
1.降落准备
(1)确认降落地点和方式
(2)减速和准备降落
2.着陆操作
(1)安全着陆并减速停稳
(2)宇航员撤离太空舱。

航天器操作手册

航天器操作手册

航天器操作手册1. 简介本航天器操作手册旨在为操作员提供必要的指导和信息,以确保顺利、安全地操作航天器。

请严格按照本手册所述的操作步骤执行,并遵循任何特定的引导或警告。

2. 航天器控制系统2.1 主控制面板航天器的主控制面板位于驾驶舱内,用于控制各个航天器系统。

在操作之前,确保熟悉主控制面板上各个按钮和开关的功能,并遵循正确的操作顺序。

2.2 航天器动力系统航天器的动力系统包括发动机和推进器。

在启动动力系统之前,请确保已经进行了正确的预检和安全检查,并按照指令操作控制面板以启动或停止动力系统。

2.3 航天器导航系统航天器的导航系统用于确定位置、速度和航向。

在操作过程中,及时校准导航系统以确保航天器的精确导航。

3. 航天器起飞和降落操作3.1 起飞准备在执行起飞操作之前,需进行以下准备工作:- 检查航天器系统状态;- 校准导航系统;- 确定起飞路线和高度;- 预检动力系统。

3.2 起飞过程- 启动动力系统;- 缓慢推进推进器,使航天器逐渐升空;- 根据导航系统的指示调整航向和高度。

3.3 降落操作- 根据导航系统的指示确定降落目标;- 控制推进器并调整航向,确保航天器平稳降落。

4. 紧急情况处理4.1 呼吸系统失效若发生呼吸系统失效的情况,立即执行以下步骤: - 穿戴氧气面罩;- 尽快寻找并更换故障呼吸设备。

4.2 火灾若发生火灾,立即执行以下步骤:- 封闭相关区域,防止火势蔓延;- 使用灭火器或其它灭火装置进行火灾扑灭。

4.3 外部攻击在遭遇外部攻击时,应采取以下措施:- 启动防御系统,确保航天器安全;- 寻找安全避难所,并保持常规通讯以获取支持。

5. 维护和修理定期进行航天器的维护和修理是确保其性能和可靠性的关键。

在进行维护和修理时,请遵循相关的操作流程和安全指南,并确保具备必要的工具和设备。

6. 结束操作在结束操作前,请进行以下步骤:- 关闭动力系统;- 离开驾驶舱时,确保航天器处于安全状态。

astro使用指南

astro使用指南

astro使用指南Astro使用指南一、Astro简介Astro是一款功能强大的天文学软件,它提供了丰富的天体数据和功能,帮助用户更好地了解宇宙的奥秘。

本文将为您介绍Astro的基本使用方法和一些实用技巧。

二、软件安装与界面1. 下载Astro应用并完成安装。

2. 打开Astro,您将看到一个简洁、直观的界面。

主要包括天体观测、星图浏览、天文新闻等功能模块。

三、天体观测1. 在天体观测模块中,您可以选择想要观测的天体,例如太阳、月亮、行星、恒星等。

2. Astro会根据您当前所在的位置和时间,提供相应的天体观测建议。

您可以选择不同的时间和位置,来查看不同的天体位置和运动轨迹。

四、星图浏览1. 在星图浏览模块中,您可以浏览各种天体的星图,并了解它们的位置、亮度、形状等信息。

2. 您可以使用手势缩放、拖动星图,以便更详细地观察特定的天体。

五、天文新闻1. Astro还提供了最新的天文新闻,让您了解前沿的天文研究成果和发现。

2. 您可以通过浏览新闻文章,学习天文知识,并了解天文学界的最新动态。

六、实用技巧1. 在观测天体时,尽量选择无光污染的地方,以获得更清晰的观测效果。

2. 如果您对某个天体特别感兴趣,可以通过Astro的搜索功能,快速找到相关信息。

3. 在使用星图浏览模块时,您可以将手机对准天空,Astro会自动识别您所看到的天体,并提供相应的信息。

七、结语Astro是一款非常实用的天文学工具,它不仅提供了丰富的天体数据和功能,还能帮助用户更好地了解宇宙的奥秘。

希望本文能对您使用Astro有所帮助,并让您对天文学产生更大的兴趣。

以上就是Astro的使用指南,希望对您有所帮助。

祝您在探索宇宙的旅程中,收获无尽的惊喜和知识!。

Astro的布局与布线流程

Astro的布局与布线流程

Astro中的布局布线流程和注意事项作者:CC,Zhan版本号日期备注基本流程和注意事项;0.5 2005-4-10主要是H053A流片的经验总结;Astro中的布局布线流程Asro是功能强大的布局布线工具,其基本流程如下:1、读入网表,跟foundry提供的标准单元库和Pad库以及宏模块库进行映射;2、整体布局,规定了芯片的大致面积和管脚位置以及宏单元位置等粗略的信息;3、读入时序约束文件,设置好timing setup菜单,为后面进行时序驱动的布局布线做准备;4、详细布局,力求使后面布线能顺利满足布线布通率100%的要求和时序的要求;5、时钟树综合,为了降低clock skew而产生由许多buffer单元组成的“时钟树”;6、布线,先对电源线和时钟信号布线,然后对信号线布线,目标是最大程度地满足时序;7、为满足design rule从而foundry能成功制造出该芯片而做的修补工作,如填充一些dummy等。

这七大步骤是基本的流程,其中每大步骤里面包含很多小的步骤,并根据各个不同的芯片特点而有很多的变化。

各大步骤的流程依次如下:该流程如下:1、创建库,库的名称最好就是前端输入的网表文件的名称,如H053A,需要提供技术文件,如smic18_6lm.tf,注意把大小写设置为敏感;命令是cmCreateLib2、添加参考库,主要包括foundry提供的(也可能是第三家公司帮忙foundry做的库,如Artisan的库)标准单元库和IO库,以及前端定制的宏单元库,如cache,RAM,ROM,PLL等;添加完毕之后显示参考库以确认;命令是cmRefLib和cmShowRefLib3、读入前端网表,注意拿到网表后往里面手动添加电源PAD和CORNER单元,读入的应该是经过这步添加的网表;命令是auVerilogIn4、展开网表,因为一般读入的是层次化的网表,需要flatten;命令是cmCmdExpand5、打开第一步创建的库并且新创建一个CELL,名字也最好是跟网表文件名称一致;命令是geOpenLib和geCreateCell6、绑定,就是把展开的网表绑定到刚创建的CELL中,这样,这个CELL就包含了网表中的所有元件;命令是axgBindNetlist7、保存网表的层次化信息到Astro的数据库中;这样布局布线结束后能输出层次化的网表进行后仿。

航天器操作规程

航天器操作规程

航天器操作规程一、引言航天器操作规程是为确保航天器安全、顺利地进行操作而制定的一套准则。

本规程详细列出了航天器操作的步骤、要求以及注意事项,适用于所有类型的航天器操作。

遵守本规程是保障航天器任务成功的基础,同时也是保证人员安全的关键。

二、航天器操作前准备工作1. 确认操作人员身份:所有参与航天器操作的人员必须经过严格的培训并获得相应的操作资质证书。

2. 审查操作计划:在操作航天器之前,操作人员必须详细审查操作计划,了解任务目标、操作步骤以及可能遇到的困难和风险。

3. 准备必备设备:操作人员需确保所需的设备、工具以及通信设备齐备,并进行必要的检查和测试确保其正常工作。

三、航天器操作步骤1. 航天器检查与准备(1) 完成通信连接:操作人员需与航天器建立稳定的通信连接,确保操作指令能够准确传达给航天器。

(2) 航天器状态检查:操作人员需检查航天器的各项状态,包括能源、姿态控制系统、传感器等,确保航天器处于可操作状态。

(3) 航天器装载/卸载:对于需要装载或卸载货物的航天器,操作人员需按照规定的程序进行操作,并确保货物的固定和安全。

2. 航天器起飞与飞行(1) 启动航天器发动机:在起飞前,操作人员需按照规程启动航天器发动机,并监测发动机工作状态。

(2) 控制航天器姿态:操作人员通过姿态控制系统进行航天器的姿态调整,确保其适应不同的任务需求。

(3) 导航和轨道调整:操作人员需根据任务需求进行导航和轨道调整,确保航天器按计划飞行轨迹运行。

3. 航天器任务执行(1) 数据采集和传输:在任务执行中,操作人员需根据计划进行数据采集,并及时传输到地面控制中心进行分析和处理。

(2) 任务操作指令发送:操作人员需按照任务要求,准确发送操作指令给航天器,并在地面控制中心进行实时监测和反馈。

(3) 故障处理:如果在任务执行中出现故障,操作人员需按照相应的应急处理流程进行操作,并及时报告地面控制中心。

四、航天器操作安全注意事项1. 严格遵循操作流程:操作人员必须按照规程中规定的步骤进行操作,不得随意更改或省略任何步骤。

Astro布局布线流程(解密)

Astro布局布线流程(解密)

Astro布局布线流程随着深亚微米工艺的应用,逻辑门间的连线主导了电路的时序性能。

在实际设计时,设计者不再只是完成简单的逻辑门摆放和连线工作,更重要的是要降低实际的连线延迟,使最后的物理设计时序性能满足设计要求。

Astro是由Synopsys公司开发的物理设计软件,适用于现在的主流设计。

Astro提供了一套完整的物理设计流程,布局布线同时还具有时序优化功能,可以在一次流程中使设计电路达到预设指标。

但Astro步骤繁多、设定复杂,本章将针对Astro的设计流程借助一个简单的设计实例,对Astro一次流程中的主要步骤进行简单说明,使读者短时间内可以了解Astro。

一.数据准备本流程中需要的输入数据包括:网表文件(Netlist File)、时序约束SDC文件(Timing Constraint File)、参考库(Reference Library)、定义PAD顺序或位置信息的TDF文件(Top Design File)、工艺tf文件(Technology File)。

其中工艺文件和部分参考库文件由Foundry提供。

1.网表:网表文件由前端工程师提供,格式一般采用verilog(.v)格式。

布局布线用网表文件一般由Design Compiler(DC)综合得到。

从DC中输出网表时,需要在脚本中如下命令,以满足Astro的要求。

2.时序约束文件:时序约束文件由前端工程师提供,格式一般采用SDC(.sdc)格式,SDC文件也由DC中输出。

时序约束文件中所加的约束只能针对顶层端口,文件中时钟定义可能需要加以修改。

因为从DC中输出的时钟定义一般不指定具体的单元及其端口,Astro通常很难根据这样的时钟定义找到真正的时钟源,因此需要先在网表中找到真正的时钟端口,并据此在SDC文件中加以修改。

例如,原来的SDC文件中时钟的定义片段为:原来的时序约束文件是给予综合的DC用,而不是用来布局布线的。

所以综合用的SDC文件中只给出了一个“产生时钟(create clock)”的命令,根据上面这段时序约束文件中的片段,Astro一般无法找到clk_div/clk,因此需要将“get_pin”的目标修改替换为在网表中的一个实际的时钟产生的单元:clk_div/CK01D1/Z.。

Astro完全流程

Astro完全流程

Astro完全流程Astro文档 V1.0数据准备(必需的文件)Foundry提供:·Technology File (.tf);·CLF Files (.clf);·GDSII Stream Files;·Reference Library;用户自己编写或编译:·Capacitance Model (.tlu):TLU or TLU+;·Pad Sequence Information (.tdf);·Timing Constraints (.sdc): 由DC产生的时钟约束文件;Astro 具体设计流程1. 建立设计库(Create Library)加入所需的工艺文件,建立一个新的工作库。

2. 生成TLU+模型(create TLU+ Model)将由Star-RCXT产生的.itf文件转化成.tlu文件,同时注意此步需要一个.map文件。

3. 同样可以产生TLU模型一般情况下,.tf文件含有相关信息,通过下面命令可实现:Tech File > Create Capacitance Model …4. 加参考库(addAndShowRefLib)在新建的设计库中加入Foundry提供的参考库,可以分别加入几个参考库。

之后,可以显示已经加入的参考库。

5. 读入网表(read Verilog)读入网表,Astro支持.v,.vhd,.edf等多种网表格式,我们组都采用Verilog语言编写程序,因此后缀名为.v。

6. 打碎网表(可选)若此网表为层次化的网表,需打碎网表,/doc/4012040478.html,L变为topcell.EXP,同时定义电源和地。

7. 生成cell及绑定网表(openLibAndBind)打开工作库,生成一个新的cell,绑定.EXP文件。

8. 层次化保护***Cell > Initialize Hierarchy InformationCell > Mark Module Instance Preserve9. 连接电源与地(connectPGnets)指定所有相关ports到电源或地。

天问一号操作方法

天问一号操作方法

天问一号操作方法
天问一号是中国首次火星探测任务,其操作方法主要包括以下几个步骤:
1.发射及逃逸过程操作:在发射前需要进行大量的检查和测试,确保各项设备正常,并进行发射。

在逃逸过程中,需要对火箭进行定向和调整,使其进入正确的轨道。

2.巡视器着陆操作:天问一号探测器中包含了一台巡视器,可以进行着陆和移动操作。

在着陆前需要在火星表面选定一个合适的着陆点,并控制巡视器实现安全着陆。

在移动操作中,巡视器需要根据遥控指令进行前进、后退、左转、右转等操作。

3.科学仪器实验操作:天问一号探测器搭载了一系列科学仪器,包括高分辨摄像机、地形相机、地表物质成分分析仪等,在进行科学实验时需要对这些仪器进行合理的操作和调试,以获取准确的数据。

4.定位和通信操作:为了确保对天问一号探测器的精确定位和及时的数据传输,需要进行定位和通信的操作。

能够对探测器进行精确定位和通信的设备包括天基测量设备、远程调试和控制设备等。

总之,天问一号探测任务需要进行多方面的操作和指挥,需要有高度专业性和技术水平的工作人员,保证探测器的高效、安全地完成各项任务。

太空飞船操作方法

太空飞船操作方法

太空飞船操作方法
太空飞船的操作方法因飞行任务和太空飞船类型而异。

一般而言,以下是常用的太空飞船操作方法:
1. 控制姿态:太空飞船通常需要控制自己的姿态,以实现目标轨道的保持、太阳能电池板的最高效利用等。

这通常通过姿态控制系统进行。

2. 推进和制动:太空飞船需要使用火箭引擎进行推进或制动,进入目标轨道或改变轨道高度等。

常用的推进方式包括化学燃料火箭、离子引擎、等等。

3. 通信:太空飞船需要与地面控制中心和其他航天器进行通信,以获取任务指令、传输数据等。

通信设备包括发射天线和接收设备等。

4. 供电:太空飞船需要在太空环境中获取能量,以维持设备运行和船员生活。

常用的电源包括太阳能电池板、核反应堆等。

5. 姿态遥测:太空飞船需要定期向地面传输姿态、空间位置和速度等数据,以保证飞船的准确性能、卫星建设的实时性和可升级性等。

这些操作需要高度专业化知识和技能,通常由船员和地面控制中心的专业人员共同配合和实现。

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Astro 操作步骤一.数据准备1.新建文件夹new,在new/netlist中存放dc综合的门级网表(sci.v)和时序约束文件(sci.sdc)。

2.在new目录下,打开astro3.创建库ToolsÆData PrepLibraryÆCreate (注意选中Set Case Sensitive)加入参考库 LibraryÆAdd RefLibraryÆShow Refs 查看是否已经加入了参考库4.读入网表Netlist InÆVerilog In (选中Remove First Backslash of All Escaped Identifiers)扩展顶层 Netlist InÆExpand (注意Unexpanded Cell Name要与sci/NETL文件夹中的顶层文件名相同)选中右上方的Global Net Options (填完后点Apply)绑定网表先打开库 LibraryÆOpenCellÆCreateDesign SetupÆBind Netlist将单元另存为 CellÆSave As5.全局电源/地的连接先回到Astro环境 ToolsÆAstroPreRouteÆConnect Ports to P/G (由于本次做的单元不需要画Pad,因此不需要选中Pad项;选中Update Tie Up/Down)CellÆInitialize Hierarchy Preservation二.整体布局1.Load TDF文件TimingÆLoad TDF (因为不需要Pad,因此是pin.tdf,而不是pad.tdf)2.设置布局Design SetupÆSet up Floorplan按照上面的表填好后,点set可以看到core的宽度和高度,再点OKCellÆSave As3.预布线放置电源环 PreRouteÆRectangular Rings (Net Name中填VDD,VSS)这块电路很小,因此不需要再放置电源条///////////////////////////////////////这步可以放在Timing Setup之后////////////////////////// 4.放置标准单元InPlaceÆPlacement Common OptionsPrePlaceÆPre-Placement OptimizationInPlaceÆDesign Placement//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 三.时钟树综合1.Load 时序约束文件(SDC)在读入新的SDC文件之前,要将原有的约束去掉 ataRemoveTCTimingÆLoad SDCTimingÆTiming Data Check (存到Reports文件夹)(确定SDC文件能完全约束电路)2.Timing SetupTimingÆTiming SetupEnviroment中选中Ignore Propagated Clock和Include Non Propagated NetsParasitics (Operation Cond选中Max和Min,将Temperature中的Min设为0,Max设为100)Model (将Net Delay Model设为Elmore)TimingÆTiming ReportInPlaceÆPlacement Common Options 在Optimization Mode中选中TimingPrePlaceÆPre-Placement OptimizationInPlaceÆDesign PlacementastCheckDesignPostPlaceÆPost-Placement Optimization Phase 1astCheckDesignClockÆClock Common Options在Clock Nets项点Search出现右边的对话框,点右上角Show Root Clock Nets,选中SCLK,点OK,左边框中会出现SCLK。

同理,加入Buffers/InvertersClockÆClock Tree SynthesisClockÆClock Tree OptimizationTimingÆTiming Setup确的)TimingÆSkew AnalysisTimingÆTiming ReportPostPlaceÆPost-Placement Optimization (选中Remove Buffers,减缓拥塞度)astCheckDesign布线1.预布线标准单元PG线PreRouteÆStandard CellsPreRouteÆVerify PG Connectivity2.布时钟线Route SetupÆRoute Common Options (选中Skew Control/Timing Control/Track Assign Timing Driven)RouteÆRoute Net Group (Net Name(s) From选中All Clock Nets)3.全局布线如果不想用M6金属Route SetupÆSet Min Max LayerRouteÆGlobal RouteTimingÆTiming ReportastPostRouteOpt (选中Global Route,取消选中Purge Filler)TimingÆTiming Report (gr_opt_timing)RouteÆTrack Assign!TimingÆTiming Report (track_timing.rpt)astPostRouteOpt (选中Track Assign,取消选中Purge Filler)TimingÆTiming Report (track_opt_timing.rpt)RouteÆInitial Detail Route (Track Assignment选择Skip)CellÆSave As (detail_routed)astPostRouteOpt (选中Detail Route,取消选中Purge Filler)CellÆSave As (dr_optimized)TimingÆTiming Report (routed_timing.rpt)////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TimingÆTiming Setup (将Model中的Net Delay Model选中Arnoldi)RouteÆPost Route Optimization 4.填充间隙Route UtilityÆFill Notch/Gap///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 五.验证1.LVSVerifyÆLVSVerifyÆDRC六.DFMRoute SetupÆHPO Signal Route OptionaxReportAntennaRatioRouteÆSearch&RepairCellÆSave As (antenna_fix)PostPlaceÆAdd Core Filler(FILL64,FILL32,FILL16,FILL8,FILL4,FILL2,FILL1)RouteÆSearch&RepairPreRouteÆConnect Ports to P/GCellÆSave As (filler_added)///////////////////////////本次布局布线中没有很粗的线,不需要做这步////////////////////////////////////// PreRouteÆSlot Wires///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Load “scripts/optvia.sc”Search&RepairFill Notch&Gap (不要选中Including existing Notch/Gap Fill cell,否则DRC&LVS会报错) Search&RepairLVS&DRC六.导出1.CellÆHierarchy PreservationTimingÆSDF outTimingÆSPEF Out。

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