Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Знімок екрана HyperLynx вдосконалених вирішувачів друкованих плат.

Розширені розв'язувачі

HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) - це повне сімейство електромагнітних (EM) інструментів моделювання для додатків упаковки друкованих плат та мікросхем. Вони забезпечують повнохвильове, гібридне та квазістатичне моделювання, яке може працювати окремо або як щільно інтегрована частина потоків аналізу цілісності сигналу та потужності.

Програми для вирішення ЕМ

Різні програми вимагають різних підходів до моделювання ЕМ, щоб утримувати час моделювання та вимоги до ресурсів у розумних межах. Правильний розв'язувач для роботи визначається на основі розміру структури, що моделюється, та довжин хвиль частот, що цікавлять (FOI) у структурі.

Коли структура невелика (зазвичай <1/10 довжини хвилі) поруч з FOI, її можна розглядати як «групову» структуру, і досить буде квазістатичного аналізу, який аналізує структуру як в постійному струмі, так і в одній точці частоти. Цей тип аналізу характерний для вилучення паразитів аналогових схем на частоті 10 МГц, а також часто підходить для невеликих пакетів мікросхем, що працюють на помірних швидкостях.

Коли структура велика, плоска і правильна, а частоти помірні (до декількох ГГц), гібридна техніка розкладає структуру на площини та лінії передачі, з'єднані прохідними шляхами. Цей підхід є загальним для аналізу DDR, де важливо включити ефекти неідеальних зворотних шляхів у модель взаємозв'язку.

Коли частоти високі (типово > 5 ГГц) і точність є критичною, використовується повнохвильовий підхід, оскільки він моделює структуру найбільш детально і робить найменшу кількість припущень. Такий підхід забезпечує найбільш точні результати, але також є найбільш інтенсивним для пам'яті та обчислень. Методи паралельного моделювання часто використовуються для розбиття загального завдання на частини, які виконуються одночасно, щоб скоротити час, необхідний для виконання завдання.

HyperLynx Advanced Solvers надає всі три можливості моделювання в загальних рамках, з однаковими можливостями імпорту та редагування бази даних, а також із загальним набором інструментів постобробки, візуалізації та експорту моделей. Після імпортування дизайну ви можете перемикати вирішувачі одним натисканням кнопки, залежно від формату виводу та вимог до точності.

Інтеграція HyperLynx та простота використання

Тривимірне електромагнітне моделювання є важливою технологією саме по собі, але воно також є частиною більшого аналітичного процесу, який визначає, чи має система достатню позитивну операційну маржу, щоб надійно функціонувати. Аналіз окремої структури дозволяє зрозуміти та оптимізувати її для електричної поведінки, як-от втрата вставки та перехресні розмови, але в кінцевому підсумку має значення поведінка загальної системи, а не її окремі елементи.

HyperLynx Advanced Solvers тісно інтегровані з HyperLynx Signal Integrity і HyperLynx Power Integrity потоки для забезпечення точного, автоматизованого моделювання взаємозв'язку як частини робочого процесу аналізу на системному рівні. Це дозволяє проводити аналіз цілісності DDR інтерфейсу, високошвидкісного послідовного каналу та змінного струму з найвищим рівнем точності моделювання. Моделі друкованих плат витягуються та вирішуються автоматично як частина цих робочих процесів на системному рівні.

За допомогою HyperLynx потоки аналізу вже встановлені, перевірені та задокументовані - забезпечуючи готовий до використання потік прямо «з коробки» або базову лінію для створення власних індивідуальних потоків. HyperLynx Advanced Solvers може постобробляти дані та виводити результати моделювання у широкому діапазоні різних форматів виводу, щоб задовольнити ваші конкретні потреби.

HyperLynx screen shot showing the interface for Advanced Solvers integration with signal integrity and power integrity.

Масштабована продуктивність

Тривимірне електромагнітне моделювання - це завдання, що вимагає обчислень та пам'яті, вимоги до ресурсів різко зростають із збільшенням розміру структури та точності моделювання. HyperLynx Advance Solvers (HL-AS) дозволяє масштабувати продуктивність вирішувача двома способами: додаючи більше ядер процесора та розподіляючи великі імітаційні запуски на декількох машин. Розподіл вакансій HL-AS (HL-AS JD) дозволяє розділити великі завдання та запускати їх паралельно по всій локальній мережі. Job Distribution включає вбудований менеджер завдань, який дозволяє HyperLynx розповсюджувати імітаційні запуски безпосередньо, а також сумісний з популярними системами управління навантаженням.

Розширена оптимізація дизайну

HyperLynx Advanced Solvers забезпечує два рівні автоматизованої оптимізації дизайну, що дозволяє користувачам швидко визначити, які модифікації дизайну призведуть до оптимальної продуктивності дизайну. Для кожного рівня користувачі визначають структуру, яку потрібно оптимізувати, параметри проектування, які можна змінити, та їх діапазони, а також показники, що використовуються для вимірювання продуктивності дизайну та цільових значень.

  • ГіперЛінкс 3D Провідник (3DEX) виконує автоматизований аналіз параметрів розгортання за параметризованими шаблонами проектування, які включають прориви BGA, кабелі, однокінцеви/диференціальні траси та однокінцеви/диференціальні шляхи. Частини фактичного маршрутизованого дизайну можуть бути витягнуті, параметризовані та оптимізовані. 3DEX зазвичай генерує випадки моделювання для всіх комбінацій вхідних змінних дизайну; випадки, які насправді моделюються, можуть бути вибрані користувачем, якщо кількість перестановок стає занадто великою. 3DEX найкраще підходить для додатків, де кількість перестановок <100, або коли підмножину випадків, які слід змоделювати, можна легко ідентифікувати.
  • HyperLynx Design Space Exploration (DSE) чудово підходить там, де простір дизайну, який слід досліджувати, дуже великий (> 100 000 перестановок або більше), а аналіз параметрів розгортання непрактичний. DSE базується на HEEDS-MDO, потужному пакеті оптимізації загального призначення з комплексними можливостями моделювання, підгонки та візуалізації результатів. DSE надзвичайно ефективний - його вдосконалений алгоритм SHERPA часто може досліджувати простір проектування 100 000 перестановок та знайти дієве рішення, запустивши лише 100 автоматично вибраних експериментів моделювання.
HyperLynx visual interface with design optimization showing the 3D explorer.

Продукти