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Warum Solido Photonics Design?

Mit der steigenden Anzahl von Komponenten im photonischen Design und den Änderungen der gießereibasierten Simulationsmethoden. Die Produktivität der Designer muss erhöht werden, um den Zeitplan einzuhalten. Die photonische Automatisierung von Siemens steigert die Produktivität sowohl der Schaltplan- als auch der Layoutingenieure.

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Produktivitätsverbesserungen für den Schaltplaningenieur

Designer verbinden optische Komponenten mit einem einzigen „optischen Draht“ statt mit mehreren Wellenleitern im Schaltplan. Dieser optimierte Prozess steigert die Produktivität erheblich und ermöglicht eine schnelle Übergabe an den Layoutingenieur.

Produktivitätsverbesserungen für den Layoutingenieur

Layoutingenieure platzieren Komponenten, die dem Schaltplan entsprechen, und leiten dann automatisch weiter, um den Verlust zu minimieren. Direktiven für feste oder passende Längen ersetzen die manuelle Aufgabe, mehrere Wellenleiter-P-Zellen in einem Schritt zu platzieren, zu verbinden und zu dimensionieren.

Highlights

Schematisch gesteuert

•Erstellen Sie schnell einen Schaltplan des PIC-Designs

•Platzieren Sie optische Geräte

•Verbinden Sie die Geräte mit Hohlleiterkabeln

•Es müssen nicht mehrere Wellenleiter-Komponenten platziert werden

•Schieben Sie den fertigen Schaltplan ins Layout

Slide13, Interferometer, so roh

Layouterstellung

•Erstellen Sie schnell ein für die Simulation geeignetes PIC-Layout

•Geräte platzieren, z. B. schematisch oder einzeln

•Autoroute-Wellenleiter, die auf den niedrigsten Verlust abzielen

•Wellenleiter können auch manuell erstellt werden

•Der Benutzer kann von Foundry bereitgestellte, vom Benutzer erstellte Geräte oder eine Mischung aus beidem verwenden

•Automatische Leitung oder manuelles Herstellen der elektrischen Verbindungen

Erstellung des SDL-Layouts für Slide14-Interferometer

Routing-Richtlinien

  • Wenn Verlustinformationen im PDK verfügbar sind, erstellt der Router den Wellenleiter mit dem geringsten Verlust
  • Der Benutzer kann Routing-Direktiven auf die Wellenleiter anwenden
  • Feste Länge
  • Gleiche Länge
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Bearbeitung von Wellenleitern

  • Automatisch geroutete Wellenleiter können bearbeitet werden
  • Kleinere Änderungen werden mit Stretchgriffen vorgenommen.
  • Größere Änderungen wandeln den Wellenleiter wieder in einen Draht um, nehmen Sie die Änderung vor und konvertieren Sie ihn wieder in einen Wellenleiter.
  • Aktive Geräteplatzierungen können verschoben werden und der Waveguide wird aktualisiert.
  • Wellenleiter werden mithilfe von Foundry-, vom Benutzer bereitgestellten oder einer Kombination von PC-Zellen hergestellt.

Vorbereitung der Überprüfung

•Die Wellenleiter sind zurück zum Schaltplan mit Anmerkungen versehen

•Im ursprünglichen Schema wird eine neue Hierarchieebene erstellt. Die Wellenleiter-Komponenten sind identisch ausgerichtet wie im Layout

•Netzlisten werden auf der Grundlage der Simulationsanforderungen der Gießerei exportiert — transistor- oder photonenspezifische Simulatoren

•LVS-Netzliste kann auch aus dem Schaltplan exportiert werden

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Zuerst das Layout

•Platzieren Sie die optischen Komponenten

•Dann werden die Komponenten automatisch weitergeleitet oder manuell angeschlossen

•Wenn ein Schaltplan benötigt wird, um eine Netzliste für die Simulation zu erhalten, wird der Schaltplan automatisch erstellt. Er wird identisch mit dem Layout aussehen

•Dann können sowohl Simulations- als auch LVS-Netzlisten exportiert werden

Zusätzliche Ressourcen

Technische Einzelheiten