芯片电磁仿真软件合集

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‌芯片电磁仿真‌是指通过计算机技术对芯片的电磁现象进行模拟与研究的过程。它通过对芯片的电磁特性进行精确模拟,帮助提前发现可能存在的电磁干扰和辐射问题,从而优化芯片设计,确保其在复杂电磁环境中的稳定性和性能‌。电磁仿真通过计算机技术对电磁现象进行模拟,可以全面分析芯片的电磁场分布、功耗和信号传输等方面。这种仿真技术不仅能够帮助设计者发现潜在的电磁干扰和辐射问题,还能提供宝贵的参考信息,优化芯片设计,确保其在复杂电磁环境中的正常运行‌。电磁仿真在芯片设计中扮演着重要角色,特别是在高频电路和射频集成电路(RFIC)的设计中。以下是软服之家小编为您推荐的芯片电磁仿真‌软件,以便于您的选择与参考。


ANSYS HFSS是ANSYS公司旗下的一款的三维电磁仿真软件。Ansys HFSS仿真套件包含一系列综合全面的求解器,可解决从无源IC组件到超大规模电磁分析(如ADAS系统的汽车雷达场景)的各种详细的电磁问题。

当与HFSS、电路和射频系统仿真技术相结合时,ANSYS HFSS可为射频、EMI/EMC和其它应用创建端到端的高性能工作流程。它包括EMIT,这是一种独特的多保真度方法,可用于预测具有多个干扰源的复杂射频环境中的射频系统性能。此外,EMIT还可提供所需的诊断工具,用于快速识别根源RFI问题,并在设计周期中尽早解决问题。Ansys HFSS可靠的自动自适应网格细化让用户可以专注于设计,而不是花时间确定和创建最佳网格。这种自动化和保证的准确性使HFSS与所有其它电磁仿真器不同,后者需要手动用户控制和多种解决方案才能确保生成合适、准确的网格。

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Cadence EMX Planar 3D Solver 是Cadence旗下的一款适用于高频和高速集成电路 (IC) 的电磁 (EM) 求解器。它允许设计人员对低至 2nm 的复杂布局进行精确建模。它考虑了所有寄生耦合效应并缩短了设计周期。

EMX Planar 3D Solver 的独特之处在于不折不扣的精度,以及容量、速度和设计流程自动化。EMX Planar 3D Solver 与 Cadence Virtuoso 平台和 Virtuoso Studio 无缝集成。EMX Planar 3D Solver 具有最快的 电磁 (EM)建模引擎,可以对极其复杂的设计进行建模,而所需时间仅为其他求解器所需时间的一小部分。EMX Planar 3D Solver 可以对具有 100 个端口的结构进行建模。建模引擎是大规模并行的,非常适合计算场,因为它支持 MPI 安装并且可以在多个服务器之间分配作业。

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PathWave EMPro是KEYSIGHT研发的一款电磁设计软件,EMPro电磁仿真软件可以分析元器件的三维效应。在制作物理原型之前,您可通过电磁(EM)仿真进行深入分析。

定制电磁仿真,提高仿真速度和精度。利用电路仿真实施综合电磁分析。运行电磁仿真可能需要几个小时的时间。 通过将电磁仿真软件与 PathWave 电路设计软件相集成,可以缩短导入与导出时间。 将电磁分析与电路仿真相集成,最大限度提高效率。PathWave EMPro是一个三维建模和仿真环境,用于分析高速和射频/微波组件的三维电磁(EM)效应。EMPro拥有现代化的设计、仿真和分析环境、高容量时域和频域仿真技术,并与业界领先的射频/微波和高速设计环境ADS集成。

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eWave是湖北九同方微电子有限公司独立开发的三维平面电磁仿真工具,是国际上高频电子设计自动化领域的技术创新领导者。eWave能无缝集成到主流IC设计平台中,客户无需离开自己最为熟悉的设计环境,就能够重复进行可一次性通过验证的电子设计。

eWave是一个基于高级矩量法(MOM)的三维平面电磁仿真工具,结合了最新的 NlogN和多线程求解算法,能够提供速度最快、容量最大的三维平面电磁仿真,且能够针对不同的电磁场问题提供最优的算法。eWave支持多核并行计算,N核可将eWave仿真的速度提升N倍。它特别适用于复杂多层结构版图仿真。与其他独立平面电磁仿真器不同, eWave集成与业界功能最强大的RFIC无源器件设计系统平台,可以通过通用型的设计输入,友好的优化仿真用户界面,提供最高效、最快速的三维平面电磁仿真能力,并始终支持您以高效率交付最佳设计。

 
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Rainbow Studio是无锡飞谱软件研发的一款通用的国产三维电磁场全波仿真分析软件,具有强大的几何建模、创新的电磁算法和优化技术以及丰富的图表显示,为设计者提供功能全面、易于使用的一体化集成操作环境。

RainbowStudio在电磁仿真领域,实现核心电磁算法软件化,以有限元、矩量法为基础,结合物理光学、弹跳射线追踪算法辅以自主建模驱动引擎技术、自适应迭代网格技术、高阶曲面四边形网格技术、大规模并行计算技术等,实现从电小到电大、从射频到太赫兹的全尺寸、全频段的仿真分析能力。在解决天线/微波组件设计、电大平台RCS分析、载体天线布局、信号完整性分析、EMC正向设计等问题上有着突出的优势。

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