Altair revolutioniert die Elektronikindustrie mit seinen innovativen Designlösungen für elektronische Systeme. Vom Code über Schaltpläne bis hin zur multidisziplinären 3D Modellierung und Visualisierung - die leistungsstarken und benutzerfreundlichen Lösungen von Altair bieten Unternehmen unübertroffene Flexibilität, Wertschöpfung und Skalierbarkeit.
Durch den Einsatz hybrider physikalischer und datenbasierter Simulationen stellt Altair sicher, dass Halbleiterdesigns auf Anhieb richtig sind und hilft so, Risiken zu reduzieren und kostspielige Nacharbeiten zu vermeiden. Diese hybriden Modelle für die PCB Verifikation beschleunigen das Board-Level Design, erhöhen die Effizienz und verkürzen die Entwicklungszyklen drastisch. Mit einer einzigen, intuitiven Multiphysik-Umgebung, die vom Chip über die Leiterplatte bis zum System reicht, fördert Altair die nahtlose Zusammenarbeit und optimiert die Leistung in jeder Phase des Designprozesses.
Wesentliche Merkmale
Risikoverringerung mit erstklassigen Halbleiterdesigns
Von Anfang an perfektes Design mit fortschrittlichem Silikon-Debugging, schneller elektrothermisch-mechanischer 3D-IC-Hybrid-Physik und datenbasierten Simulationen sowie dem branchenweit einzigen digitalen On-Demand-Simulator für die elektronische Funktionsprüfung von Halbleitern. Vermeidung kostspieliger Abhängigkeiten und Optimierung der Infrastrukturnutzung mit HPC-Workload- und Workflow-Optimierung, um zuverlässige Designs schneller auf den Markt zu bringen.
Beschleunigung des Board-Level-Designs mit Early-Stage-Simulation für das PCB-Design
Early-Stage-Simulation erkennt PCB-Designfehler, bevor sie eskalieren, verkürzt die Entwicklungszeit, vermeidet Rückschläge bei der Fertigung und gewährleistet Sicherheit. Optimiert durch KI-gestützte schnelle thermische Simulationen und Multiphysik-Analysen des thermoelektrischen und mechanischen Verhaltens, kommen Ihre Designs schneller auf den Markt, mit höherer Zuverlässigkeit und besseren Ergebnissen.
Eine Umgebung vom Halbleiter über die Leiterplatte bis zum System
Optimierung der Arbeitsabläufe und Beschleunigung der Entwicklung mit einer intuitiven Multiphysik- und Machine-Learning-Umgebung für das Design elektronischer Systeme. Validierung elektromechanischer Entwürfe in der Frühphase, Verwaltung von Maßabweichungen bei gleichzeitiger Erstellung realistischer digitaler Zwillinge, die die Leistung von Teilsystemen bis hin zum Gesamtsystem optimieren, und Gewährleistung einer nahtlosen Energieverwaltung, ausfallsicheren Kommunikation und domänenübergreifenden Zusammenarbeit während des gesamten Produktlebenszyklus.