详解AWR2011全新设计套件 8大亮点
自1998年AWR向世界推出其第一款大家所熟悉的界面类似于微软办公软件而又功能强大的射频/微波设计EDA软件以来,它极大的改变了传统射频/微波仿真软件的设计思路。在随后的几年内,Microwave Office® 软件在其功能和速度方面有了非常大的提高。AWR2011(图1)是最新版的AWR设计套件,包含了四个产品:Microwave Office®, Visual System Simulator™, AXIEM® 和Analog Office® 软件,可以完全的运行在现今的64位高速多处理器和内存之上,同时改进了其组设计功能,提高了其EM仿真的性能,还具有热管理、包络仿真、雷达系统设计等功能。AWR2011将会是当今功能最全、最精确和最先进的射频/微波设计工具之一,为用户提供更多选择。产品新特性的增强与AWR最初的设计目标:"使设计工作轻松、快速的同时,并在一个设计环境中为复杂问题提供快速精确的解决方案"相吻合。
图1:AWR2011是最新版的AWR设计套件,包含了四个产品:Microwave Office®, Visual System Simulator™, AXIEM® 和Analog Office®软件。
亮点之一:无缝设计流程
传统意义上的射频和微波设计牵扯到很多人工操作。例如设计一个标准放大器需要将分立的MMIC芯片融合到一个工程中。在设计过程中必须分别进行版级的分析,物理层管理和电磁仿真。无论哪一个设计步骤中,指标或者性能出现任何冲突,都必须调整MMIC内部所有子电路的设计。AWR2011显著地降低了完成这些操作所需要的时间。
亮点之二:组设计
当子设计被集成到模块或子系统时,AWR2011的组设计功能(图2)使管理数据和解决冲突成为了可能。原理图、版图、电磁分析和测试都可以从现有的设计中导入。也可以轻而易举地进行多个全局变量和输出方程的处理。数据导入时的冲突可逐块被实时发现并准确处理,同时在设计或者子设计处理过程中保持同步。
图2:AWR2011的组设计把管理数据和解决冲突的能力作为子功能,合并成了一个更高层次的整体项目设计。可在现有的设计中导入原理图,布局,EM,分析和测量结果。
虽然单个MMIC仍需进行独立地设计,AWR2011的组设计功能允许将其融合到模块设计中以便立即解决数据冲突问题。这自然的减少了工程集成和芯片设计所需的时间。
可以利用运行在后台的异步EM仿真器立即对导入的工程进行仿真。例如,最初仿真器仅对模块的短路线或者微带线进行计算,然后再对是否存在耦合进行计算。完整的分析结果可以立刻被电路或者系统仿真所调用。这确保了模块的子电路可以被正确的导入,也确保了在第一时间内实现对射频预算和系统级的集成进行分析。这意味着,可以在最初的模块级电磁仿真结束之前进行模块的设计。
亮点之三:异步EM仿真
AWR2011新的异步EM仿真器(图3),允许设计者在进行电磁仿真的同时继续其设计任务,用户可以让他们的EM仿真器透明地在幕后运行,也可以在同一台电脑上的多个CPU上运行或者是在网络或集群工作站来运行。任务队列允许对预定的和进行中的并行运算进行假设分析,任务的规划情况由一个可视化批处理器管理。运算完成后结果可以自动更新,最近一次或者更早的仿真结果可直接载入。
图3:通过AWR2011异步EM仿真器的支持,用户不需要等待EM仿真结束再将EM结果重新加入到他们的设计。
异步仿真器还允许对全变量化EM模型中的参数(如材料和边界)进行扫描。应用AWR2011独有的提取处理或者其参数化图形边界技术,允许对这些模型的材料和边界进行参数化建模。每个进行参数化扫描的EM仿真可以进行并行计算,大大减少了仿真时间。对诸如成品率分析等任务,也可就EM结构进行并行的Monte Carlo仿真。
例如:AWR2011可应用图形修改工具自动对功放制造过程中的掩膜误差、蚀刻误差、芯片的位置和基板的偏差进行并行的成品率分析。这允许设计者同时将EM分析分配给多个计算机节点,设定不同的EM计算精度和速度并进行假设分析。
亮点之四:仿真状态管理器(SSM)
仿真状态管理器(SSM)(图4),AWR2011的另一新特性,为在设计环境中进行同步或者异步仿真的数据管理提供了新途径。它有效的管理了大量的由优化、扫描、或者进行Monte Carlo分析所得的数据,并可智能化管理各阶段、各过程分析所得的所有EM数据(结构,网格,电流,成品率分析和优化结果)。
图4:SSM有效的管理了大量数据,并智能化管理各阶段、各过程分析所得的所有EM数据。
仿真状态管理器(SSM)通过被称为"检查点"的技术跟踪、管理、显示当前或者任何以前的仿真状