RUSmicro
4.63K subscribers
1.34K photos
18 videos
26 files
4.83K links
Новости микроэлектроники, электроники и вычислительной техники. Поддержка @abloud https://t.iss.one/abloudrealtime/6767
Комментарии и обсуждения публикаций доступны участникам группы: https://t.iss.one/+MIyp50MnfZRlODgy
Download Telegram
♨️ Мнения. САПР

Можно ли в России разработать собственные САПР для микроэлектроники?

Мартовская публикация в Стимуле, автор которой - Александр Механик, вовремя не попалась нам на глаза. Рукописи не горят, она не потеряла актуальность, разве что в стране стало меньше айтишников, и сейчас и с ней стоит ознакомиться.

ras.ru - читать целиком

👉 В Эремекс занимаются разработкой САПР (в частности, Delta Design) для автоматизации разработки электроники и микроэлектроники.

👉 Сфера разработки ПО в России находится в сильном упадке. В области САПР для микроэлектроники, у нас в стране просто плачевная ситуация

👉 Зарплаты программистов, которые работают в России, должны быть практически такими же, как у тех же программистов, которые работают в США. Иначе лучшие специалисты уходят туда.

👉 Нельзя сделать современный сложный программный продукт такого класса, как САПР, командно-административными методами.

👉 Вероятность успеха падает с увеличением команды, то есть чем больше у нас команда, тем ниже вероятность успеха проекта.

👉 Важно, чтобы выделяемые государством деньги на развитие доходили до нужных компаний, но мы видим, что неизвестно откуда появляются никому не известные компании, просящие огромные суммы и обещающие золотые горы.

👉 Любая разработка отечественной САПР не окупится, потому что рынка нет, поэтому в данном случае, конечно, только государство может профинансировать и поддерживать такой проект.

👉 Все решаемо, главное — создать условия, и через пару лет все появится.

👉 Мы сейчас занимаемся созданием САПР для проектирования микроэлектроники. У нас уже реализована поддержка процесса проектирования вплоть до этапа логического синтеза. А когда появится топологический блок, я не готов сказать. Если активно этим заниматься, то где-то 2-3 года понадобится, чтобы он появился. Параллельно можно делать и модули физической верификации.

#микроэлектроника #САПР
🇺🇸 САПР микроэлектроники

Cadence Certus обещает в 10 раз более быструю полночиповую оптимизацию

🔸Cadence представил полностью автоматизированную среду с массивно-параллельной и распределенной архитектурой.

🔸Решение поддерживает оптимизацию дизайна.

🔸Решение готово к использованию в облаке и готово обеспечить новые области проектирования, включая чипы для гипермасштабных вычислений, систем связи 5G, автопрома и сети.

Новое решение Cadence Certus Solution автоматизирует и ускоряет полный цикл дизайна с недель до суток, а также позволяет поддерживать крупные проекты по разработке микросхем, повышая производительность практически на порядок.

Новое решение может использоваться совместно с решениями Cadence Innovus и Tempus Timing Signoff Solution. А в сочетании с Cadence Cerebus Intelligent Chip Explorer разработчики могут еще более выиграть в производительности от уровня IP-блока до полного подписания готового дизайна чипа.

Подробнее: businesswire

#микроэлектроника #Cadence #САПР
🇷🇺 Мнения

РФ способна создать собственную микроэлектронику

Академик Александр Стемпковский рассказал, как Россия может "с нуля" создать свою микроэлектронику.

Читать целиком: weekly-news.ru

🔸 Острейшая проблема требует своих путей решения.
🔸 Правительство РФ разрабатывает концепцию и стратегии развития отечественной микроэлектроники с вариантами типоразмеров 90, 28, 14, 7 нм и обещает влить в нее свыше 3 трлн рублей до 2030 года.
🔸 Стратегия в данной ситуации может предусматривать пару параллельных процессов: полную «русификацию» технологий 90-180 нм с копированием имеющегося оборудования и частичным использованием разработок немногих дружественных стран и при возможности – внесением собственных идей.
🔸Возможно создание оборудования, в котором дефекты чипов будут не критичны.
🔸САПР могут быть собраны из находящихся в открытом доступе фрагментов других систем, если их доработать своими силами.
🔸Без высоких технологий и чипов на 14-3 нм, если иначе никак, можно и обойтись.
🔸Российские смартфоны можно делать с чипами на 90 нм.
🔸Параллельно заглядывать в будущее, организовать мозговой штурм, поиск принципиально иных технологий. К примеру, производства биочипов, квантовых и аналоговых вычислений и т.п.
🔸Ни полсотни, ни сотня сотрудников не может создавать САПР мирового коммерческого уровня. За рубежом этим занимается всего 3 компании с тысячами сотрудников в каждой. Именно их разработками пользовалась российская микроэлектроника. Сейчас возможно только делать всё самим. Следовательно, на базе Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН надо создать новое учреждение, подготовить сотни новых сотрудников, закупить новую технику.

#микроэлектроника #САПР #мнения
🇷🇺 Микроэлектроника. САПР

Можно ли проектировать на открытых САПР?

Специалисты компании ООО "Мальт систем" А. Монахов, Г. Лукьянченко, М. Уманский, С. Елизаров представили на форуме "Микроэлектроника 2022" доклад на тему "Открытые маршруты синтеза цифровых схем от RTL до GDS, состояние дел в отрасли и практические результаты".

Скачать презентацию и посмотреть слайды можно здесь:
maltsystem.ru , .pdf

Выводы:

🔹Открытые САПР созрели для разработки на актуальных техпроцессах;
🔹Тема открытых САПР собрала вокруг себя большое сообщество разработчиков и очевидно будет развиваться, догоняя коммерческие решения;
🔹Памятуя об опыте GCC и LLVM важно не упустить возможность влиться в это сообщество;
🔹Сегодняшнее состояние открытых САПР отличная отправная точка для создания собственных решений;
🔹Одна из ниш, которую открытые САПР могут занять уже сейчас - быстрое прототипирование и оценки дизайнов;
🔹Изучение открытых САПР инженерами позволит сильно поднять их знания не в работе с конкретными инструментами а по самим алгоритмам работы САПР и параметризации проектов.

Планы на будущее:

🔹 Попробовать более тонкие техпроцессы;
🔹 Эксперименты с генераторами ячеек и поиск путей их улучшения;
🔹 Эксперименты с OpenFASOC в реальной разработке (получать служебные аналоговые блоки);
🔹 Дальнейшее развитие модельной ПЛИС.

#микроэлектроника #САПР #микроэлектроника2022
(продолжение)

Как это повлияет на Китай?

В краткосрочной перспективе - не особо, поскольку китайские фабы не способны производить микросхемы по техпроцессам для которых актуален переход на GAAFET. Но со временем это ограничение может стать существенным.

Блокировка экспорта ПО, однако, редко бывает эффективной. Если поставку такого сложного и громоздкого оборудования, как литограф еще можно пытаться отследить, то программное обеспечения EDA можно пиратить, скачав из сети.

Китайские компании могут или сохранить ранее приобретенное ими ПО, приобрести лицензии через компании-прокладки или взломать. А потому трудно прогнозировать насколько эффективными будут попытки контроля экспорта EDA.

Что делает Китай в отношении EDA?

В Китае постепенно осознают необходимость отечественных альтернатив. В очередном пятилетнем плане страны, EDA отмечены, как передовая технология, в которой Китаю требуется совершить прорыв. Это означает, что государство направит больше ресурсов на исследования и разработки в этой области. В 2018 году Большой фонд, поддерживаемый правительством Китая, уже инвестировал в китайскую EDA Huada Empyrean. На долю ПО этой компании приходится уже 6% китайского рынка EDA. Пока что оно не охватывает весь маршрут проектирования.

Появляется все больше стартапов, которые принимают участие в заполнении "пробелов", большинство из них возглавляют бывшие сотрудники Cadance или Synopsys из числа китайцев, как например, стартап X-Epic из Нанкина или Hejian Industrial Software из Шанхая.

Сложно ли будет Китаю разработать комплекс отечественных EDA?

В Китае кодинг развит уже вполне на высоком уровне, мы знаем и WeChat и Alipay. Но промышленное / корпоративное ПО? Здесь пока значимых успехов не наблюдается. Это область, где требуются десятилетия и миллиарды долларов инвестиций для того, чтобы добиться прогресса. Так что даже с момента осознания необходимости собственных EDA до разработки конкурентоспособного решения пройдут годы. Существенной проблемой при этом являются не только деньги, но и кадры - отсюда стремление Китая привлекать инженеров уже обученных в США или в американских компаниях в области EDA.

Как это повлияет на американских производителей чипов?

Пока никак. Опять же потому, что у Китая еще нет промышленности, способной изготавливать продукты, для которых нужно EDA, доступ к которому стараются ограничить в США. Но в целом, конечно, американские производители не любят любого рода ограничения - они мешают вести бизнес. Политика прагматичная, но дальновидная ли?

Источник: technologyreview.com

#EDA #САПР #проектированиемикросхем #санкции #торговыевойны #США #Китай #микроэлектроника #полупроводники
📈 САПР / EDA. ИИ / AI

STMicroelectronics опирается на ИИ и облачные технологии в разработке микрочипов

Вдогонку вчерашнему посту про Synopsys DSO.ai (Design Space Optimization AI) - еще один на ту же тему, который проясняет ситуацию с этой разработкой. Общий вывод - ничего принципиально важного не случилось на этой неделе, речь идет о том, что использование уже 3 года как доступного разработчикам инструмента автоматизированного проектирования на базе ИИ, все более превращается в тренд.

Европейский производитель микросхем, компания STMicroelectronics и производитель ПО для проектирования микросхем Synopsys во вторник заявили, что STMicro впервые использовала ПО ИИ, работающее в облаке Microsoft Corp. для проектирования чипа.

По заявлению STMicro, это поможет решить растущую проблему создания все более сложных разработок для клиентов компании в приемлемые сроки.

STMicroelectronics - одна из нескольких компаний, которые начали использовать ИИ в разработке микрочипов.

Компания Synopsys, производитель ПО ИИ, используемого STMicro, во вторник заявила, что с момента вывода ПО в эксплуатацию, оно уже использовано для разработки 100 различных микросхем такими компаниями, как Samsung Electronics, SK Hynix и другими. Первый чип с применением этого ПО выпущен еще в 2020 году.

Выбор мест размещения миллиардов транзисторов на чипе заметно влияет на его конечную производительность, размеры и другие параметры. Разработчики используют автоматизированное ПО для размещения узлов, в том числе, экспериментируя с несколькими дизайнами с тем, чтобы найти лучший.

Проблема последних лет связана с тем, что чипы постоянно усложняются, что означает, что поиск оптимальной конструкции требует все больше экспериментов. При этом заказчики разработок не стали более терпеливыми, они хотят получить свои изделия в привычные сроки, без скидок на сложность проекта.

Применение ИИ позволяет разработчикам укладываться в сроки, поскольку отсев неэффективных вариантов дизайна происходит автоматически, разработчикам остается выбор между меньшим числом вариантов.

"Мы располагаем ограниченным объемом времени, - комментирует Индавонг Вонгсавади, отвечающий за разработку в одном из подразделений STMicro. "Ограничение числа вариантов до имеющего практический смысл с точки зрения возможности проведения экспериментов, - вот в чем суть".

Размещение ИИ в облаке также помогают ускорить работу. Шанкар Кришнамурти, генеральный менеджер группы автоматизации проектирования в Synopsys, сообщает, что ИИ движок дает тем лучшие результаты, чем большая вычислительная мощность за ним стоит. Облачные провайдеры, такие как Microsoft, предоставляют возможность аренды значительных пиковых вычислительных мощностей на короткое время. Так что сочетание ИИ и облачных сервисов, как в случае с Synopsys DSO.ai и Microsoft Azure дает очень неплохие результаты.

#микроэлектроника #автоматизированноепроектирование #EDA #САПР #Synopsys
🇺🇸 САПР микросхем. ИИ и САПР. США

Google представил AlphaChip - технологию проектирования микросхем с использованием ИИ

Мы уже знаем о тренде на все более активное использование ИИ в проектировании микросхем. В доказательство этого можно привести хотя бы последнюю версию САПР микросхем американской компании Synopsys. При этом в Synopsys стараются воспользоваться положением лидера и взять с рынка побольше денег за свой передовой продукт. В Cadence тоже занимаются темой повышения уровня автоматизации САПР с использованием ИИ, но пока что я мало что об этом слышал.

В Google, похоже, сочли момент подходящим для своей попытки вывести на открытый рынок систем автоматизированного проектирования микросхем. Речь идет о продукте AplhaChip, основанном на методе обучения с подкреплением и предназначенный для проектирования макетов (layout) чипа. Это не последняя новинка из недр исследовательской лаборатории, в Google эту систему применяли в режиме in-house с 2020 года, она была, в частности, опробована в проектировании тензорных процессоров Google. Кроме того, AlphaChip внедряют MediaTek и некоторые другие компании.

В Google отмечают, что предложение компании демократичное по цене. Важнее, на мой взгляд, другой фактор – если правдой является то, что ПО AlphaChip способно рассчитать layout всего за несколько часов, вместо месяцев, одно это уже обеспечит разработчику возможность существенно сэкономить в плане расходов. Стоимость решения для проектирования при этом, на мой взгляд, перестает играть существенную роль для любого, особенно, если использовать AlphaChip для множества разработок.

Мало этого. Google утверждает, что ее система на основе ИИ вдобавок существенно оптимизирует энергоэффективность и производительность чипа. (..)

🔹 Картинка иллюстрирует суммарное сокращение длины проводников в чипе, достигаемое САПР по сравнению с продуктами, которые придумывают люди.

@RUSmicro по материалам Tom's hardware

#EDA #САПР #микроэлектроника
🔥 Регулирование. САПР. Господдержка

Минпромторг рассчитывает, что в 2030-2032 году в России будут разработаны САПР для разработки процессоров с топологией 16нм

Это отражено в дорожной карте Минпромторга по развитию САПР электроники и микроэлектроники до 2030 года, рассказывает КоммерсантЪ.

Такие САПР обычно создают под конкретные производства с их технологическими особенностями. То есть сейчас заниматься такой разработкой невозможно в силу отсутствия в РФ соответствующего производства. Впрочем, можно ориентироваться и на «другие фабрики» с техпроцессами ниже 28нм. Благо уже сейчас есть китайские контрактные фабы, типа SMIC, а в ближайшие годы их может станть больше - могут, например, появиться фабы в Индии и в других странах, где доступ к ним для российских заказчиков может оказаться возможным.

На НИОКР для создания российских САПР по дорожной карте запланировано выделение 54,6 млрд руб. до 2030 года, получателям нужно будет показать выручку в размере 3,6 млрд руб. использования созданного ПО для разработки микросхем.

Конечно, если у российских компаний появится не просто работоспособный САПР, а также и выход на соответствующее производство, независимо от его государственной принадлежности, но с возможностью размещения на нем заказов российских разработчиков, их это устроит. А там, глядишь, и российские производственные мощности подтянутся.

Существующие разработки, скорее всего, придется перепроектировать под новые САПР. Тем не менее, это дает шанс возобновления производства российских процессоров, причем в варианте независимости от зарубежных производителей САПР.

В общем – идея в целом хорошая, финансирование разработок не помешает. Но есть вопросы к реалистичности планов. Ключевой – будет ли возможность необходимого для создания и использования САПР доступа к «другим фабрикам», пока нет своих? Менее значимым выглядит вопрос - получится ли разработать соответствующие, годные для промышленного применения САПР в заданные сроки?

@RUSmicro

#САПР #микроэлектроника