Eksponentsiaalne innovatsioon: HFSS

Eksponentsiaalne innovatsioon: HFSS

Allikasõlm: 1970768

Vana kõnekäänd: "Kui see pole katki, ärge seda parandage," on uuendajatele sama solvav kui grammatikutele. See, et miski töötab hästi, ei tähenda, et see ei saaks paremini toimida. Ajade muutudes ja tehnoloogia arenedes kas liigute edasi või jääte maha.

Kui te pole Ansysi HFSS-i elektromagnetilise simulatsiooni tarkvara uusimale versioonile üle läinud, ei tea te, millest ilma jääte. Kujutage ette, kui suudaksite lahendada tohutuid ja terviklikke elektromagnetilisi kujundusi, säilitades samal ajal HFSS-i pakutava täpsuse ja töökindluse. Kuidas see teie disainimetoodikat muudab? Kui palju kiiremini turule jõuate? Kui palju paremaid tooteid tarnite?

Elektromagnetiline simulatsioon areneb

Vajadus kiiruse ja võimsuse järele kasvab märkimisväärselt ning HFSS on kogu oma kolme aastakümne ja ajaloo jooksul sammu pidanud. Tänapäeval on riistvara areng ning selle eksponentsiaalselt kõrgemad jõudlus- ja disainispetsifikatsioonid tekitanud vajaduse lahendada hämmastavalt suuri ja keerukaid disainilahendusi, mis olid mõeldamatud alles kolm aastat tagasi.

Kuna simulatsiooninõuded arenesid, on HFSS kõrgjõudlusega andmetöötluse (HPC) tehnoloogia nõudluse rahuldamiseks koos nendega arenenud. Mitme protsessoriga lauaarvutid võeti kasutusele 1990. aastate lõpus. Selle uuendusega pakkus HFSS Matrix Multiprocessing (MP), et võimaldada HFSS-i kasutajatel kiiremini simuleerida ja jõuda turule kiiremini.

Järgmiseks tuli 2010. aastal murranguline domeenide lagundamismeetodi (DDM) tehnoloogia. See võimaldas hajutatud mälus elastses riistvaras lahendada ühtse HFSS-i disaini, mille tulemusena suurenes probleemi suurus suurusjärgus. Nagu alati HFSS-i puhul, saavutati see kompromissitult täielikult seotud elektromagnetilise süsteemi maatriksi lahendamisel. Hoiduge muude lahenduste eest, mis nõuavad paralleelset DDM-i, kuna need võivad salaja ühendada niinimetatud "domeene" sisemiste portide kaudu ja seeläbi riskida tipptasemel kujunduse jaoks vajaliku ranguse ja täpsusega. Kui tegemist on vaid lihtsate ülekandeliinikesksete mudelite võrdlusuuringuga, peaksite olema uudishimulik ja mures.

Maatriksi multitöötlus ei piirdu ühe masinaga. 2015. aastal tutvustati HFSS-i hajutatud mälumaatriksi (DMM) lahendajat, mis võimaldab juurdepääsu suuremale mälule elastsel riistvaral, ilma et see piiraks rangust. See võimaldab suurimat täpsust, madalaimat mürataset ja parimat tõhusust ülisuurte paljude pordidega mudelite jaoks, millel on kompromissitu täpsus.

Jätkame DMM-i täiustamist HFSS-is. Pidevate uuenduste, nagu 2020. aastal kasutusele võetud HFSS Mesh Fusion, tulemusel on HFSS-i võimsuse kasv olnud plahvatuslik, ulatudes 10,000 1990 tundmatust 800. aastal üle 2022 miljoni tundmatuni 1. aastal, ning eeldame, et ületame peagi XNUMXB läve.

hfss-i simulatsioonivõime areng

Joonis 1 – HFSS elektromagnetilise simulatsiooni võimsuse areng

Kolm hiljutist uuendust, mis aitavad kaasa nii muljetavaldavale kiiruse suurendamisele, on IC-režiim ja võrgustamine, HFSS 3D-paigutuse uus hajutatud Mesh Fusion-lahendaja valik ja ECADXploreri võimsuse integreerimine 3D-paigutusega, mis parandab GDS-põhiste seadmete mahtu ja kasutusmugavust. simulatsioonivood.

Samuti oleme kiirendanud sageduse pühkimist. 2000. aastate alguses kasutusele võetud Spectral Decomposition Method (SDM) võimaldab sageduse pühkimise punkte paralleelselt lahendada nii jagatud kui ka elastsel riistvaral. Alates SDM-ist oleme pidevalt täiustanud algoritme ja võtnud kasutusele uusi uuendusi, nagu S-Parameters Only (SPO) maatrikslahendus. Pakkudes sageduse pühkimispunktide jaoks väiksema mälupunkti, saame iga lahenduspunkti kohta kiirendada. See mälu vähendamine pakub täiendavat tasuvust, võimaldades teil lahendada rohkem sageduspunkte paralleelselt vabanenud mäluga, mille tulemuseks on kiirem sageduse pühkimine täpsust kahjustamata.

Ansys teeb HFSS-i valdkonnas pidevalt uuendusi. MP, SDM, DDM, DMM ja SPO tehnoloogilised läbimurded koos Mesh Fusioniga näitavad Ansysi pühendumust võimsuse ja jõudluse jätkuvale parandamisele, seda kõike täpsust kahjustamata. HFSS-i töövoo ja lahendamistehnoloogia võimaldab nüüd tohutut süsteemi ulatust; IC plus pakett pluss PCB, täielikult ühendatud ja kompromissitu, on nüüd teostatav ja rutiinne. HFSS elastne arvutus lahendab kaheksa korda suuremaid probleeme kui vaid kaks aastat tagasi ja 40 korda suuremaid probleeme kui konkurents. Üheskoos võimaldavad need arvutusliku elektromagnetilise simulatsiooni juhtivad võimalused teha tänapäeva tipptasemel projekteerimistööd, mis ulatuvad 3D-IC-st kuni MIMO-ni ja 5G/6G faasitud antennimassiivideni. See on tegelikult põhjus, miks parimad pooljuhtide ettevõtted tuginevad oma disainilahenduste kontrollimisel üldiselt HFSS-ile. Kui te pole uusimat HFSS-i kasutanud, ei tea te, millest ilma jääte.

Tutvuge HFSS-i uusimate võimalustega sellel 3. märtsil toimuval veebiseminarilrd - Ansys 2023 R1: Ansys HFSS Mida uut | Ansys

Samuti loe:

IDEAS Interneti-tehnilise konverentsi funktsioonid Intel, Qualcomm, Nvidia, IBM, Samsung ja teised, kus arutatakse kiipide disaini kogemusi

Mis juhtus suure 5G lennujaama poleemikaga? Lisaks pilk tulevikku

Ansysi esilekerkimine 1. taseme EDA-mängijana – ja mida see 3D-IC jaoks tähendab

Jaga seda postitust:

Ajatempel:

Veel alates Semiwiki