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

Aplikace pro řešení EM

Různé aplikace vyžadují různé přístupy k modelování EM, aby byly časy simulace a požadavky na zdroje v rozumných mezích. Správný řešitel, který se má použít pro úlohu, je určen na základě velikosti struktury, která má být modelována, a vlnových délek sledovaných frekvencí (FOI) ve struktuře.

Když je struktura malá (obvykle <1/10 vlnová délka) vedle FOI, lze ji považovat za „hromadnou“ strukturu a postačí kvazistatická analýza, která analyzuje strukturu jak v DC, tak v jediném frekvenčním bodě. Tento typ analýzy je typický pro extrakci parazitů analogových obvodů při 10 MHz a je také často vhodný pro malé balíčky IC pracující při mírných rychlostech.

Když je struktura velká, rovinná a pravidelná a frekvence jsou mírné (až několik GHz), hybridní technika rozkládá strukturu na roviny a přenosové vedení, spojené průchody. Tento přístup je běžný pro analýzu DDR, kde je důležité zahrnout účinky neideálních návratových cest do modelu propojení.

Když jsou frekvence vysoké (typicky > 5 GHz) a přesnost je kritická, používá se přístup plné vlny, protože modeluje strukturu v nejpodrobnějších detailech a vytváří nejmenší předpoklady. Tento přístup poskytuje nejpřesnější výsledky, ale je také nejvíce paměťově a výpočetně náročný. Techniky paralelní simulace se často používají k rozdělení celkového úkolu na části, které jsou spuštěny současně, aby se zkrátil čas potřebný k dokončení úlohy.

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje všechny tři možnosti simulace v rámci společného rámce, se stejnými možnostmi importu a úprav databáze a se společnou sadou nástrojů pro následné zpracování, vizualizaci a export modelů. Jakmile importujete návrh, můžete přepínat řešiče kliknutím na tlačítko v závislosti na výstupním formátu a požadavcích na přesnost.

Integrace HyperLynx a snadné použití

3D elektromagnetická simulace je sama o sobě kritickou technologií, ale je také součástí většího analytického procesu, který určuje, zda má systém dostatečnou pozitivní provozní marži, aby spolehlivě fungoval. Analýza jednotlivé struktury umožňuje její pochopení a optimalizaci pro elektrické chování, jako je ztráta vložení a přeslech, ale nakonec záleží na chování celkového systému, nikoli na jeho jednotlivých prvcích.

HyperLynx Advanced Solvers jsou úzce integrovány HyperLynx Signal Integrity a HyperLynx Power Integrity toky zajišťující přesné, automatizované modelování propojení jako součást pracovního postupu analýzy na úrovni systému. To umožňuje provádět analýzy integrity DDR rozhraní, vysokorychlostního sériového kanálu a střídavého napájení s nejvyšší úrovní přesnosti modelování. Modely PCB jsou extrahovány a řešeny automaticky jako součást těchto pracovních postupů na úrovni systému.

S aplikací HyperLynx byly analytické toky již zavedeny, ověřeny a zdokumentovány - poskytují tok připravený k použití hned „po vybalení z krabice“ nebo základní linii, ze které můžete stavět při vytváření vlastních přizpůsobených toků. HyperLynx Advanced Solvers dokáže zpracovat data a výstupní výsledky simulace v široké škále různých výstupních formátů, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám.

Snímek obrazovky HyperLynx zobrazující rozhraní pro integraci Advanced Solvers s integritou signálu a integritou napájení.

Škálovatelný výkon

3D elektromagnetická simulace je úloha náročná na výpočty a paměť, s požadavky na zdroje, které se dramaticky zvyšují s rostoucí velikostí struktury a přesností modelování. HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) vám umožní škálovat výkon řešiče dvěma způsoby - přidáním dalších jader CPU a distribucí velkých simulačních běhů na více počítačích. Distribuce úloh HL-AS (HL-AS JD) umožňuje rozdělit velké úlohy a paralelně je spouštět v síti LAN. Distribuce úloh obsahuje vestavěný správce úloh, který umožňuje HyperLynx distribuovat simulační běhy přímo a je také kompatibilní s populárními systémy řízení zátěže.

Pokročilá optimalizace návrhu

HyperLynx Advanced Solvers poskytuje dvě úrovně automatizované optimalizace návrhu, které uživatelům umožňují rychle určit, které úpravy návrhu povedou k optimálnímu výkonu návrhu. Pro každou úroveň uživatelé definují strukturu, která má být optimalizována, parametry návrhu, které lze upravit, a jejich rozsahy, spolu s metrikami používanými k měření výkonu návrhu a cílových hodnot.

  • HyperLynx 3D Explorer (3DEX) provádí automatizovanou analýzu parametrových parametrů na parametrizovaných návrhových šablonách, které zahrnují průlomy BGA, kabely, jednokoncové/diferenciální trasy a jednokoncové/diferenciální průchody. Části skutečného, směrovaného návrhu lze extrahovat, parametrizovat a optimalizovat. 3DEX normálně generuje simulační případy pro všechny kombinace vstupních návrhových proměnných; případy, které jsou skutečně simulovány, může uživatel vybrat, pokud je počet permutací příliš velký. 3DEX je nejvhodnější pro aplikace, kde je počet permutací <100, nebo když lze snadno identifikovat podmnožinu případů, které by měly být simulovány.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) vyniká tam, kde je návrhový prostor, který má být prozkoumán, velmi velký (> 100 000 permutací nebo více) a analýza parametrů sweptu je nepraktická. DSE je založen na HEEDS-MDO, výkonné univerzální optimalizační sadě s komplexními možnostmi modelování, přizpůsobení a vizualizace výsledků. DSE je extrémně efektivní - jeho pokročilý algoritmus SHERPA dokáže často prozkoumat návrhový prostor 100 000 permutací a najít funkční řešení spuštěním pouhých 100 automaticky vybraných simulačních experimentů.
Vizuální rozhraní HyperLynx s optimalizací návrhu zobrazující 3D průzkumník.