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Altair:  Schneller Solver SimSolid jetzt auch für Elektroniksimulation

Die Simulationsspezialisten von Altair erweitern die Funktionalität ihres Produkts Altair SimSolid auf die . ermöglicht die schnelle, einfache und präzise von Multiphysik-Szenarien für die Elektronikindustrie – von Chips, Leiterplatten () und ICs bis hin zum kompletten Systemdesign.

Altair SimSolid für die Elektronikentwicklung
Altair SimSolid bietet jetzt auch die Analyse von Multiphysik-Szenarien für Elektronik – von Chips und Leiterplatten bis hin zum kompletten Systemdesign (Bild: Altair).

SimSolid beschleunigt mit seinem ungewöhnlichen Ansatz die revolutioniert, indem es ohne Geometrievereinfachung und Vernetzung auskommt. Diese bei konventioneller Finite-Elemente-Analyse () notwendigen Vorarbeiten sind meist sehr zeitaufwändig und Know-how-intensiv. SimSolid ist deshalb in der Lage, Ergebnisse in Sekunden bis Minuten zu liefern – bis zu 25-mal schneller als herkömmliche Finite-Elemente-Solver. Zudem bremsen komplexe Geometrien und Baugruppen die Berechnung von SimSolid im Vergleich zu konventionellen FEM-Solvern kaum. Das ist vor allem im Elektronikbereich ein großer Vorteil.

„Da die Elektronikindustrie immer komplexere und kleinere Bauteile entwickelt, mussten die Ingenieure beim Detaillierungsgrad ihrer Simulationen oft Kompromisse eingehen, um diese durchführen zu können. Altair SimSolid ermöglicht es Ingenieuren, die Komplexität von PCBs und ICs zu simulieren, ohne sie zu vereinfachen“, sagte James R. Scapa, Gründer und Chief Executive Officer von Altair. „Traditionelle Simulationsmethoden erfordern aufgrund der Komplexität der Leiterplattenstrukturen oft Vereinfachungen für die Analyse. SimSolid benötigt auch bei komplexen Problemen mit großen Dimensionsunterschieden keine Vereinfachung der Geometrie und kann so genauere Simulationen durchführen.“

Nachdem Altair SimSolid in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie – zwei Sektoren, die typischerweise mit großen Strukturen zu tun haben – große Akzeptanz erfahren hat, tritt das System nun an, eine bedeutende Rolle im Elektronikumfeld zu spielen. Die erste, für das zweite Quartal 2024 erwartete Version bietet Struktur- und Thermoanalysen für PCBs und ICs. Eine zukünftige Version wird die vollständige elektromagnetische Analyse umfassen.

Der Simulationsmarkt ist zunehmend bestrebt, KI-Technologie zu nutzen, um physikalisch basierte neuronale Netzwerke zu entwickeln. Die Fähigkeit von Altair SimSolid, komplexe elektronische Systeme schnell und genau zu modellieren und zu simulieren, wird für das schnelle und kostengünstige Training großer Anwendungsfälle unverzichtbar werden.

Effiziente elektromagnetische Simulation – ganz ohne Netz mit SimSolid

Auf dem Weg vom computergestützten Elektronikdesign () zur Simulation musste in der Vergangenheit die Hürde der Netzgenerierung überwunden werden – ein notwendiger, aber zeitintensiver Schritt, der den Erkenntnisgewinn verzögert und die Projektdauer in die Länge zieht. Die netzfreie Technologie von Altair SimSolid löst komplizierte Herausforderungen wie Signalintegrität (SI), Power Integrity (PI) und elektromagnetische Verträglichkeit/Störungen (EMC/EMI). Elektromagnetische Simulationen werden einfacher und effizienter.

Der ECAD-Simulations-Workflow mit Altair SimSolid ermöglicht es den Anwendern, nahtlos Größenordnungen von Metern bis Nanometern zu erfassen, um sicherzustellen, dass jedes Detail perfekt wiedergegeben wird. Dies führt zu schnelleren Ergebnissen und der Möglichkeit, noch komplexere elektromagnetische Probleme zu lösen.

Die Weiterentwicklung von Altair SimSolid in Richtung Vollwellen-Elektromagnetik unterstreicht Altairs Vision einer umfassenden, multidisziplinären Simulationsumgebung. Diese Entwicklung setzt nicht nur einen neuen Standard im Vergleich zu traditionellen, netzabhängigen Systemen, sondern verspricht auch eine Zukunft, in der thermische, strukturelle und elektromagnetische Herausforderungen innerhalb einer einheitlichen, netzfreien Plattform für schnelle und präzise Designiterationen adressiert werden.

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