概述
原则性仿真与 AI 驱动创新的下一次飞跃
Cadence Millennium M2000 超级计算机将 NVIDIA GPU 技术与 Cadence 的全套计算软件及 AI 功能相结合,通过高保真度仿真提前进行设计同步分析,大大加快设计、分析和优化过程。作为新一代平台,Millennium M2000 超级计算机覆盖从芯片设计和数据中心到汽车、航空工程以及新药研发等广泛应用领域,在推动 AI 驱动的芯片、系统和药物设计转型方面发挥重要作用。
现代系统较为复杂,亟需更具突破性的设计、仿真和验证方法。多物理场分析等传统的原则性仿真方法已难以应对,尤其是在设计早期阶段,这些复杂性可能会产生重大影响。为应对这些挑战,Cadence 对 2024 年 1 月推出的 Millennium Enterprise Platform 进行了扩展,集成了 Cadence 的热、应力、CFD、电磁和电源完整性求解器、分子设计和数字孪生数据中心技术,可加速计算流体设计系统 (CFD) 的设计和分析。
核心优势
加速芯片、系统和药物设计
GPU 加速计算
Cadence 的一流求解器集成 NVIDIA Blackwell 加速计算技术,带来前所未有的规模与速度
提高生产力
GPU 加速助力实现当天决策,周转时间 (TAT) 缩短高达 80 倍,功耗降低 20 倍
优化性能
优化可扩展的高性能计算架构与现代 GPU-resident 求解器,实现最佳系统性能
多物理场分析
全面的多物理场分析,确保整个系统的数字孪生准确度
一站式解决方案
功能全面、随时可用的超级计算解决方案,支持本地或云端部署
扩展能力强
堆叠式计算节点可根据应用进行扩展,极大地缩短设计迭代周期
应用
针对各种工作负载进行优化
Millennium M2000 超级计算机利用 Cadence 丰富的 EDA、系统设计分析和分子求解器执行了此前无法完成的大规模仿真,全面革新了半导体和 3D-IC 设计、数据中心数字孪生、新药研发建模以及超大规模计算、汽车、数据中心、航空航天和国防市场中其他工程挑战的应对方法。
系统设计与分析
Millennium M2000 超级计算机增强了系统设计分析 (SDA) 功能,适用于 3D-IC 系统封装、航空航天与国防应用以及自动驾驶汽车工程。
随着电子和机电一体化系统日益复杂,传统的多物理场分析会导致仿真周期延长数天或数周,从而延误关键决策。Millennium 平台可缩短周转时间,支持设计同步分析,有助做出更明智的决策并优化设计。
该一站式解决方案融合了 GPU-resident 技术与 Cadence 的热、应力、计算流体动力学 (CFD)、电磁和电源完整性求解器以及数据中心数字孪生技术,适用于各类多物理分析任务。
GPU 加速正在为 CFD 仿真带来一场巨变,对航空航天、汽车、叶轮机械和许多其他行业产生巨大影响。利用 Millennium 上的 GPU-resident Fidelity CFD Solver 和高性能计算 (HPC) 硬件,可释放前所未有的性能和工程效率。
通过精准预测并解决热翘曲和应力问题,设计人员能够有效应对新一代半导体器件的机械可靠性设计和封装挑战。借助集成芯片、封装和 PCB 级别的多尺度分析,能够全面洞察整个结构中热力与机械力之间的相互作用,从而确保下一代技术的性能提升和长期可靠性。
电子设计自动化
在电子设计自动化 (EDA) 领域,Millennium M2000 超级计算机将强大的 GPU 加速功能与 Cadence 的 Voltus IC 电源完整性解决方案和 Spectre X Simulator 无缝集成。
Voltus 解决方案利用 Millenium GPU 硬件和 GPU 优化求解器,将运行时间缩短 20 倍。该求解器具有出色的可扩展性,内存要求较低,容错能力强,能够大大缩短仿真周期,使此前难以实现的仿真成为可能。
Spectre X Simulator 将 GPU 的高性能优势与其模拟电路仿真功能相结合,较传统 CPU 实现高达 5 倍的加速,从而缩短设计签核周期、提升设计覆盖率并提高模拟设计的整体质量。
新药研发自动化
Cadence Molecular Sciences 利用 Millennium CPU 和 GPU,助力制药企业客户在更短时间内完成更多仿真,加速新药研发进程。Cadence 的 Orion®分子设计平台可在 Cadence Cloud 上利用 Millennium M2000 超级计算机为研究人员提供出色的计算能力,从而加速潜在候选药物的发现,增强流程的可扩展性。因此,客户能够在更紧迫的期限内探索更多设计方案与迭代,加快创新步伐,优化产品开发流程。