¿Qué busca?
Keysight Electronic Design Automation: el software de simulación multidominio en el que confían los principales equipos de diseño de semiconductores y circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC).
Simulación y optimización de circuitos multidominio de última generación
✓ Reducir los fallos en la fase de «tape-out»: gracias a una simulación multidominio precisa que abarca los diseños de RF, EM y a nivel de sistema.
✓ Simulación de ondas milimétricas, circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC) y transceptores complejos: con modelos de alta fidelidad de eficacia probada.
✓ Acelerar los ciclos de diseño: gracias a los flujos de trabajo automatizados y a la personalización basada en Python.
✓ Se integra a la perfección con ADS, Cadence Virtuoso y Synopsys sin interrumpir tu flujo de trabajo.
32,000+
Estructuras y implementaciones de proyectos
85+
Años de experiencia en el sector de la radiofrecuencia y las microondas
75+
Kits de diseño de procesos validados por fundiciones
Una única arquitectura. Rigor absoluto antes del «tape-out».
A medida que nos esforzamos por lograr una mayor productividad de ingeniería, un tiempo de comercialización más rápido y una toma de decisiones optimizada a partir de un mar de datos, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) proporcionan nuevas y emocionantes herramientas para acelerar el ciclo de vida de la ingeniería. Keysight puede ayudarle a empezar a automatizar sus flujos de trabajo y añadir sus propios algoritmos de optimización.
Simulación precisa de chips
Realiza simulaciones avanzadas y análisis de carga-tirón para optimizar con total confianza el rendimiento de RF lineal y no lineal.
Sinergia multiplataforma
Trabaja con total fluidez en ADS, Cadence Virtuoso y Synopsys, sin alterar tus flujos de trabajo actuales.
Optimización del rendimiento y mitigación de riesgos
Utiliza el método de Monte Carlo rápido y el análisis de rendimiento para validar los diseños y reducir los costosos riesgos de fabricación.
Éxito en el diseño de primera fase
Utiliza los PDK para optimizar módulos complejos de RFIC y 3DHI antes de la salida a producción.
Reconocida por TSMC como «Socio del Año» por su innovación en el diseño de RF
Keysight colabora estrechamente con TSMC para mejorar los flujos de trabajo de diseño de RF y ondas milimétricas en las principales tecnologías de semiconductores. Este reconocimiento pone de relieve nuestro papel a la hora de facilitar una simulación precisa, flujos de diseño validados y una integración perfecta con los entornos EDA estándar del sector.
Gracias a la innovación conjunta y a la validación continua con los kits de diseño de procesos (PDK) de las fundiciones, los equipos de ingeniería pueden diseñar, simular y optimizar sistemas complejos de circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC) y 3DHI antes de la salida a producción, lo que reduce el riesgo y acelera el tiempo de comercialización.
Unificar el diseño, la simulación y la validación de RF en un único flujo de trabajo
Sustituya las herramientas de diseño de RF fragmentadas por un entorno de simulación unificado diseñado para sistemas complejos de circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC), ondas milimétricas y multidominio.
Tecnologías de simulación de circuitos de radiofrecuencia multidominio
Los algoritmos de simulación de circuitos múltiples de RF Circuit Simulation Professional operan en múltiples dominios (frecuencia, envolvente-transitoria, lineal, no lineal, estabilidad, electrotérmico, de sistema y de medición) para llevar a cabo una caracterización exhaustiva que satisfaga los requisitos de diseño multiespecífico.
Algoritmos de optimización paralela de rendimiento múltiple
Optimiza los circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC) diseñados en Virtuoso o Custom Compiler, junto con el encapsulado 3DHI fuera del chip y la integración, todo ello dentro de Keysight ADS. A diferencia de los optimizadores de circuitos tradicionales, los algoritmos avanzados de optimización de RF Circuit Simulation Professional funcionan con diseños complejos que presentan un gran número de variables, como los RFIC y los módulos transceptores 3DHI.
En RF Circuit Simulation Professional también se pueden utilizar algoritmos de optimización externos basados en Python para complementar los ya potentes optimizadores nativos.
Reproducir vídeo: Seminario web sobre simulación de circuitos de radiofrecuencia para profesionales
Únete a Cedric Pujol, director de I+D en simulación de RF de Keysight EDA, para descubrir cómo el nuevo RF Circuit Simulation Professional (Nexus) de Keysight permite agilizar la integración, la simulación y la optimización multitecnológicas mediante la renovación del flujo de trabajo de diseño de circuitos de RF.
Este seminario web formativo muestra cómo se puede implementar de forma eficiente y rentable la próxima generación de flujos de trabajo de simulación y optimización de circuitos de RF preparados para la IA, con el fin de lograr un aumento sin precedentes de la productividad en el diseño y eliminar las repeticiones innecesarias del proceso de «tape-out».
Preparado para la IA con automatización en Python
La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Python de RF Circuit Simulation Professional permite controlar mediante programación la simulación y la optimización para automatizar los flujos de trabajo e interactuar con marcos externos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), con el fin de aprovechar todo el potencial de los diseños asistidos por IA.
La automatización mediante Python hace que RF Circuit Simulation Professional esté preparado para la IA, lo que permite aprovechar modelos de aprendizaje automático, como las redes neuronales artificiales (ANN) y los modelos de lenguaje a gran escala (LLM), y facilita la integración con algoritmos y marcos de trabajo de IA externos, como copilotos y agentes de IA, para alcanzar una productividad sin precedentes.
Una pizarra con un flujo de trabajo de diseño de RF ejecutable
Nexus Connect recoge la metodología de diseño completa, la aplica de inmediato en flujos de trabajo personalizados con simulación y optimización, y documenta visualmente cada flujo de trabajo.
Trabaja de forma visual en un diagrama de flujo ejecutable en la pizarra o mediante programación en Python. Lee este resumen de la solución para empezar.
Keysight EDA cuenta con la confianza de los principales equipos de diseño de RF y semiconductores para alcanzar el éxito
Descubre cómo los equipos de ingeniería utilizan Keysight EDA para acelerar el diseño de RF, reducir las costosas revisiones y validar sistemas complejos con total confianza. Desde flujos de trabajo de simulación avanzados hasta una integración perfecta con herramientas estándar del sector, Nexus ayuda a los equipos a avanzar más rápido desde el diseño hasta la salida a producción.
-
«Hemos integrado plenamente PathWave ADS en nuestro flujo de diseño de circuitos integrados de radiofrecuencia (RFIC), tanto si utilizamos GoldenGate y RFPro dentro del entorno Cadence Virtuoso como si lo hacemos de forma independiente dentro de ADS. La herramienta que más nos ha llamado la atención ha sido RFPro, que nos ha permitido un ahorro significativo de tiempo y costes, al tiempo que ofrece resultados de gran precisión comparables a los de otros simuladores electromagnéticos (EM) tradicionales y en chip. La capacidad de simular electromagnéticamente bloques de RF completos y generar automáticamente esquemas con anotaciones inversas completas nos ha proporcionado un nivel adicional de confianza a la hora de abordar cada nuevo diseño. RFPro ha sido fundamental para el éxito en la primera prueba de varios chips en TeraDAR, lo que a su vez nos ha ahorrado entre cinco y seis meses en tiempo de rediseño y fabricación».
NICHOLAS SAIZ, ARQUITECTO JEFE Y COFUNDADOR DE TERADAR
-
«PathWave ADS y RFPro nos proporcionan una solución integral de diseño y simulación para nuestros flujos de trabajo de módulos de sistemas microelectromecánicos (MEMS). Confiamos en el flujo de trabajo de PathWave ADS para automatizar el desarrollo de nuestros productos MEMS, desde la fase de oblea del dispositivo hasta la integración del módulo con otros componentes, así como el diseño de placas de circuito impreso (PCB), incluyendo el dispositivo o módulo MEMS y los conectores de RF. SmartMount hace que la integración de diferentes tecnologías, como el flip-chip o la unión por hilo, en el sustrato del módulo y en la placa de circuito impreso sea tan sencilla como apilar bloques de LEGO. RFPro agiliza considerablemente la generación de modelos 3D, incluidos los dispositivos MEMS más complejos, para nuestro análisis electromagnético».
DR. XU ZHU, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE MENLO MICRO
-
«Gracias al nuevo A-LFNA (E4727B), podemos recopilar datos con un gran número de intervalos de tiempo. Esto supone una gran ayuda para distinguir y visualizar automáticamente la señal RTN. La eficiencia total del modelo se ha multiplicado por diez. Y en cuanto a la predicción a largo plazo, la precisión del modelo es mucho mayor que antes».
DR. SADAYUKI YOSHITOMI, RESPONSABLE DE PDK, KIOXIA
-
«Lo que más nos gusta de Keysight es su ecosistema. Se puede ejecutar el software VSA en un osciloscopio o un analizador de espectro, al mismo tiempo que se utilizan herramientas IQ en un generador de señales arbitrarias (AWG) de Keysight. Keysight nos ha proporcionado realmente una solución integral con una plataforma común y un excelente soporte técnico para la simulación y la medición».
MIKE HOLYOAK, MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ASIC DE ONDA MILIMÉTRICA DE NOKIA BELL LABS
-
«GoldenGate es mi herramienta favorita. La utilizo a diario para todas mis simulaciones de circuitos y a nivel de sistema de ondas milimétricas, con el fin de evaluar la linealidad a nivel de sistema, la figura de ruido y otras características en distintos rangos de frecuencia, en función de múltiples variables».
AMIT SINGH, MIEMBRO DEL PERSONAL TÉCNICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ASIC DE ONDA MILIMÉTRICA DE NOKIA BELL LABS
-
«ADS Harmonic Balance nos ofrece simulaciones fiables antes de dar el paso a la fabricación. Podemos estimar la influencia de cada parámetro en la respuesta global del circuito, ajustándolo y optimizándolo antes de pasar a la fabricación. Obtenemos una buena correlación con las mediciones posteriores realizadas en el hardware».
XAVIER LE POLOZEC, EXPERTO TÉCNICO SENIOR, ERICSSON
-
«MBP es la herramienta más eficaz que he utilizado para el modelado de dispositivos. Es compatible con el modelo Verilog-A y los parámetros se extraen fácilmente gracias a los optimizadores de MBP y a los flujos automatizados de extracción de modelos. Gracias a estas capacidades, MBP me resulta de gran ayuda en mi trabajo».
JIANHUI BU, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MODELIZACIÓN DEL CENTRO DE I+D DE DISPOSITIVOS DE SILICIO Y TECNOLOGÍA INTEGRADA DEL INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE LA ACADEMIA CHINA DE CIENCIAS
-
«En nuestro estudio, necesitábamos obtener los parámetros de red de los dispositivos FinFET en un rango que abarcaba desde los kHz hasta varios GHz. IC-CAP controla todo el sistema de medición y muestra de forma intuitiva los datos de medición en una interfaz gráfica. El procedimiento de extracción de parámetros se llevó a cabo mediante programación en PEL/Python. La función de llamada al simulador ADS, así como los optimizadores integrados en IC-CAP, resultaron eficaces para garantizar resultados precisos en la simulación de modelos y una generación de modelos altamente eficiente».
JUN LIU, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE HANGZHOU DIANZI, CHINA