Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč Solido Photonics Design?

S rostoucím počtem komponent ve fotonickém designu spolu se změnami metodiky simulace řízených slévárenstvím. Produktivita návrháře musí být zvýšena, aby splnil harmonogram. Fotonická automatizace společnosti Siemens zvyšuje produktivitu jak pro inženýry schémat, tak pro konstruktéry rozvržení.

contentfulPicture1

Produktivita pro inženýra schématu zapojení

Návrháři spojují optické komponenty jediným „optickým drátem“ namísto více vlnovodů ve schématu zapojení. Tento zjednodušený proces výrazně zvyšuje produktivitu a umožňuje rychlé předání technikovi rozvržení.

Produktivita pro konstruktéra rozvržení

Inženýři rozvržení umístí komponenty odpovídající schématu zapojení a poté automaticky trasují, aby se minimalizovaly ztráty. Směrnice pro pevné nebo shodné délky nahrazují ruční úlohu umístění, přiléhání a dimenzování více vlnovodů Pcell v jednom kroku.

Vybrané funkce

Schematické řízení

• Rychle vytvořte schéma návrhu PIC

•Umístěte optická zařízení

•Připojte zařízení pomocí vlnovodných vodičů

• Není třeba umisťovat více komponent vlnovodu

•Přesuňte dokončené schéma do rozvržení

slide13 interferometr sch raw

Vytvoření rozvržení

• Rychle vytvořte rozložení PIC připravené pro simulaci

•Umístěte zařízení, například schématické nebo jednotlivě

• Autoroute vlnovody, zaměřené na nejnižší ztrátu

• Vlnovody lze také vytvořit ručně

•Uživatel může používat zařízení dodaná slévárnou, uživatelem vytvořená nebo nějakou směs obou

• Autoroute nebo ručně proveďte elektrické připojení

tvorba rozvržení sdl interferometru slide14

Směrovací směrnice

  • Pokud jsou v PDK k dispozici informace o ztrátě, router vytvoří vlnovod s nejnižší ztrátou
  • Uživatel může aplikovat směrovací směrnice na vlnovody
  • Pevná délka
  • Stejná délka
slide14-interferometr-sdl-layout-creation-640x480

Úpravy vlnovodů

  • Automaticky směrované vlnovody lze upravovat
  • Drobné změny se provádějí pomocí napínacích rukojetí
  • Větší změny převádějí vlnovod zpět na drát, provedou změnu a převedou zpět na vlnovod
  • Aktivní umístění zařízení lze přesunout a vlnovod je aktualizován
  • Vlnovody jsou konstruovány pomocí slévárny, uživatelem poskytnutých nebo některé kombinace Pcells

Příprava na ověření

•Vlnovody jsou opatřeny anotováním zpět do schématu zapojení

•V původním schématu zapojení je vytvořena nová úroveň hierarchie. Komponenty vlnovodu jsou orientovány stejně jako v rozvržení

•Netlist se exportuje na základě požadavků na simulaci slévárny - tranzistorové nebo fotonické simulátory

•Netlist LVS lze také exportovat ze schématu zapojení

sním17 sch pcell

Rozložení jako první

•Umístěte optické součásti

•Poté jsou komponenty automaticky připojeny nebo připojeny ručně

•Pokud je pro získání síťového seznamu pro simulaci zapotřebí schéma, schéma se automaticky vytvoří, bude vypadat shodně s rozvržením

•Poté lze exportovat simulační a LVS netlisty

Další zdroje

Technické detaily