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IPKISS

IPKISS

 

概览

 

IPKISS 集成光子学设计平台是一个脚本环境,涵盖了完整的光子 IC 设计流程,直至用于真正组件验证的测量反馈。 这些组件依赖于一个集中定义的单一模型,以便在不同的设计阶段(例如布局、物理和电路仿真)之间实现平滑过渡。 这使得设计流程稳健(“你的布局就是你的计算”),减少设计错误并节省大量设计时间。

该平台是模块化的,可以扩展以与 EDA 设计流程和 AWG(阵列波导光栅)设计集成。

提高设计流程的完整性:

 

您将通过使用 Luceda 先进的组件库来利用多年的设计经验,这些组件库适用于不同的 FAB 技术以及经过专门验证的组件,例如 AWG、Mach-Zehnder 调制器、光子晶体和光栅耦合器。 使用通用的 Python 脚本,您将能够在自定义设计流程中集中您的专业知识。 设计流程的这种简化允许设计师之间更有效的协作、更快的设计迭代以及对以前设计的更强大的知识管理。

它是希望通过创新的完全控制的设计流程建立竞争优势的团队的首选工具。

 

主要功能

 

布局

 

制造后端

 

Python参数化设计框架

 

物理模拟框架

 

IPKISS 模块(可选)

 

IPKISS 链接(可选)

 

5x20Gb/s WDM Ge 接收器的设计和制造

根特大学和imec (*) 提供的IPKISS 应用示例。

 

面临的挑战是低插入损耗、低串扰、极化不敏感、紧凑的占地面积和低功耗。 同样重要的是 DfX 因素,例如可制造性设计和针对温度变化的稳健性。

密集波分复用 (DWDM) 滤波器在 1540nm 波长附近具有 300GHz (2.34nm) 的信道间隔。

二维光栅耦合器将单模光纤的两个正交偏振态解耦到它们自己的五通道 300GHz DWDM 滤波器组(二阶环形谐振器)中。 单个锗 (Ge) 高速横向 PIN 光电二极管终止每个去耦通道。

 

 

该设备的性能非常接近设计规格

IPKISS 用于布局和组合 3 种不同的电路:

 

制造容错 MZI 滤波器的设计。

根特大学和imec (*) 提供的IPKISS 应用示例。

动机

Si 具有很高的热光系数(共振时的位移约为 70-100 pm/K),并且具有极高的制造敏感性(即 1 nm 共振/nm 线宽变化和 1.4 nm/nm 厚度)。

建议的解决方案

通过优化长度和宽度来减少制造和热敏感性的被动补偿。 宽度灵敏度降低 10 倍,热灵敏度降低 8 倍,占地面积增加 2.5 倍。 CAPHE 用于创建波导和 MZI 的热模型,以模拟制造可变性和参数探索。

设计优势。

IPKISS 电路仿真优势

 

 

结合 CST Studio Suite 和 CAMFR 的分路器设计优化

IPKISS.flow 与 CST Studio Suite 集成,以确保对 PDK、布局和耦合仿真数据进行自动、一致的管理。

 

在 IPKISS.flow 中整合仿真模型需要 4 个简单的步骤:

示例目标

 

 

北京哲想软件有限公司