
“第四届光电子集成芯片立强大会”于2023年8月13日盛大召开。为期2天顶级学术盛宴之后,又到了一年一度的实操培训环节,上海曼光携Max-Optics Studio光电芯片仿真设计套件,崭新亮相在培训讲台上,参与了初阶班和光芯片设计基础班的培训。该培训旨在培养未来光芯片设计领域的顶尖人才,推动光电子芯片技术的创新应用,为学员提供最新的设计理念、Foundary工艺、设计软件工具和技能。

工欲善其事,必先利其器,中国光电子芯片产业的自立自强,离不开完备的国产化产业生态和软件工具链。上海曼光作为国产自主光电子集成芯片仿真设计工具供应商,从2020年开始致力于将前人在计算电磁学和集成光电子学的深厚积累发扬光大,融入云平台和异构计算加速等新技术,开发出创新的光电子器件仿真软件平台。Max-Optics Studio简洁直观的操作逻辑,优秀的仿真精度和刷新行业基线的仿真速度引起行业伙伴的极大关注,目前产品在广泛接受试用评测中。

8月15日-17日,上海曼光受邀参加“初阶班”课程的讲授和实操培训。该课程来自浙大、中科院上海微系统所、上海曼光、北大等多家单位的讲师对学员进行为期一天的理论讲解,内容涵盖光电子集成芯片技术的背景知识、工艺技术介绍和各工艺平台PDK的介绍,光电无源器件、有源器件、半导体激光器仿真设计,链路前仿&后仿、界面&代码版图绘制、版图物理验证等方面的知识。
曼光的讲师为学员们带来了器件仿真的算法原理讲授和国产仿真软件Max-Optics Studio的介绍。
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独有FDTD实时场图叠加功能,将光场迭代进度直接叠加在3D CAD结构上,仿真进度一目了然
在演讲中,曼光科技向参与者详细介绍了Max-Optics Studio的优势特性,如:
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GPU加速技术-通过更高效率的线程管理以及访存规划,充分利用GPU众核心资源,将FDTD运算速度提升十倍以上。
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3D curve mesh网格技术-可在使用六面体网格情况下对曲面(曲线)结构进行精确等效,降低网格密度的条件下,不丢失运算精度,进而提高运算效率。
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少模EME传输技术-EME模块所需计算模式数量减少50%,计算结果稳定性更高。
在课程基础讲解和随后的“初阶班”、“基础班”操作实践中,学员系统地了解了Max-Optics Studio所提供的FDTD,EME和OE Device有源器件仿真模块的工作原理和仿真设计技巧。根据学员程度的不同,曼光的实操课程分别讲解了剑桥大学经典教材《Silicon Photonics Design:From Device to Systems》中方向耦合器的教案用曼光软件实现、来自复现论文中的PSR,铌酸锂调制器的模式求解、微环谐振腔、Si/Ge Vertical PIN探测器、Si基耗尽型调制器的PN结等光电无源、有源器件的仿真过程和技巧。在软件生态链的展示上,多家版图工具厂家包括华大九天、逍遥科技和旭创都展示或讲解了版图工具和Max-Optics Studio器件仿真功能的协同调度,标志着全国产化、全代码驱动的PIC仿真设计工作流初步形成。

这次培训帮助学员全面了解了Max-Optics Studio国产光电器件仿真软件的功能和性能特点,希望在未来的行业实践中,Max-Optics Studio能够帮助广大工程师和科研、设计人员更高效便捷地开发出划时代的创新型光电子集成芯片产品。

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