台积电16FFC的79GHz毫米波RF设计流程将加速自动驾驶系统中射频集成电路(RF IC)的研发
为加速研发高度可靠的高级射频(RF)及毫米波(mmWave)设计,Synopsys公司(Nasdaq:SNPS)、Ansys(Nasdaq:ANSS)和Keysight科技公司(NYSE:KEYS)日前联合宣布,面向台积电16nm FinFET紧凑型技术(16FFC)推出最新的79GHz毫米波RF设计参考流程。该毫米波设计参考流程,可实现针对高级自动驾驶系统的可靠79GHz收发器集成电路(IC),这些高级自动驾驶系统都需要在无需人工干预的情况下独立运行,如汽车雷达、5G连接、安全应用以及环境监控器等。该参考流程可为企业提供最高级别的性能、安全性和可靠性,能够充分满足基于台积电领先工艺技术的毫米波RF系统需求。
Synopsys EDA产品部战略及产品管理副总裁Sanjay Bali指出:“使用高级毫米波技术实现传感及感知功能现代化,是实现向自动驾驶系统再进一步。我们与Ansys、Keysight和台积电等业界领先企业密切合作,可为客户带来开放式的优化参考流程,而该流程可为高级毫米波设计提供卓越的设计质量。”
台积电设计基础架构管理事业部负责人Dan Kochpatcharin表示:“台积电与我们的生态系统合作伙伴紧密合作,在为新一代自动驾驶系统创建高级RF及毫米波设计的过程中,应对日益增长的挑战。我们与Synopsys、Ansys和Keysight合作的成果,将帮助客户使用优化的前后设计流程以获得成功的设计,而该流程充分利用了台积电16FFC技术的电源、性能、面积及生产力优势。”
该参考流程集成了Ansys解决方案,包括一系列多物理场签核分析工具:Ansys VeloceRF™ RF 器件综合、Ansys RaptorX™ 电磁建模系列、Ansys Exalto™ 电磁感知寄生提取签核(如图)和Ansys Totem™ 电源完整性和可靠性签核工具。
开放式现代设计流程加速自动驾驶系统发展
最新毫米波设计参考流程,采用支持高效率电源转换的79GHz发射器功率放大器设计,以及具有低噪声系数的接收器低噪声放大器设计,以提高自动驾驶系统的灵敏度和可靠性。该参考流程将以下解决方案整合在一个综合设计流程中:
- 支持Synopsys Custom Compiler™设计环境的Synopsys定制设计系列,可解决各种设计挑战,其中包括硅老化和可靠性、最坏极端情况分析以及高效可靠的布局生成等。
- 使用Ansys VeloceRF™ RF器件综合、Ansys RaptorX™电磁建模系列、Ansys Exalto™ 电磁感知寄生提取签核和Ansys Totem™电源完整性及可靠性签核工具执行的多物理场签核分析。
- 使用Keysight Pathwave RFPro和RFIC设计(GoldenGate)工具执行的电磁分析和电路仿真。
Ansys副总裁兼电子、半导体和光学事业部总经理John Lee指出:“对支持导航、物体识别、决策和控制等新一代自动驾驶系统的高速、高频的需求将持续增长。我们的芯片及系统多物理场签核专业技术与Synopsys模拟、混合信号设计及验证解决方案,以及Keysight RF设计专业技术进行完美结合,将为台积电16FFC工艺带来稳健的设计参考流程。”
Keysight副总裁兼PathWave软件解决方案业务部总经理Niels Faché称:“我们与Synopsys、Ansys以及台积电展开密切合作,将为客户带来他们所需的,将RF及毫米波设计推向自动驾驶系统应用市场的解决方案。Keysight利用其在高频率电磁仿真领域的丰富经验,将这些功能引入台积电支持79GHz参考工作流程中。我们已经启动将RFPro与Synopsys定制编译器环境无缝集成,以提供最高电磁仿真精度及工作流程效率的下一步工作。RFPro可为面向台积电16FFC工艺技术的自动驾驶系统,带来针对无源组件和关键网络的电磁分析及模型生成。此外,我们还集成了GoldenGate,用于进行布局前和布局后的RF仿真,并根据台积电参考测量数据验证了仿真结果。”
(文章来源公众号:Ansys)
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