OptiSystem 17.0的主要功能
OptiSystem新版本增加了幾個(gè)新的元器件,并且加強(qiáng)了現(xiàn)有元件的功能
新元件包含
GN Model
LiFi Channel
Multicore Fiber
MCF XT-Bending Radius
MCF XT-Core Pitch
OTDR
加強(qiáng)的功能包含:
添加了一個(gè)復(fù)選框,用戶(hù)可以將Phi OTDR元件的計(jì)算數(shù)據(jù)保存到文件中,并可以定義存儲(chǔ)文件所需的路徑。
編輯了Linear Multimode Fiber的數(shù)據(jù)表,以顯示CamMMFI數(shù)據(jù)文件的格式。一個(gè)描述數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的PDF文件添加了案例庫(kù)中,該案例庫(kù)位于C: Usersuser nameDocumentsOptiSystem17.0samplesComponentsamplefilesMultimodeLibraryOptical Fibers。
在元件數(shù)據(jù)表中添加了計(jì)算OFDM Modulation元件的峰均比(PAPR)參數(shù)的公式。PAPR參數(shù)可以通過(guò)“Component Results…”查看。
附錄(3)添加到Optical Fiber的數(shù)據(jù)表中,說(shuō)明了如何把光纖數(shù)據(jù)文件加載位于C:Program FilesOptiwave SoftwareOptiSystem 17componentsOptical Fiber...的元件屬性彈出窗口。
新元件以及主要加強(qiáng)的功能
GN-Model:
GN-Model組件可以用來(lái)對(duì)長(zhǎng)距離單跨和多跨DWDM傳輸系統(tǒng)仿真。DWDM信道可以使用mQAM或mPSK調(diào)制方案進(jìn)行調(diào)制。與傳統(tǒng)的求解非線性薛定諤方程的方法相比,GN-Model允許對(duì)光傳輸系統(tǒng)進(jìn)行超快速計(jì)算。該組件可用于計(jì)算如圖1所示的系統(tǒng)BER與接收或發(fā)射功率圖、如圖2所示的系統(tǒng)OSNR與發(fā)射功率,以及如圖3所示的系統(tǒng)最大接收與發(fā)射功率。下面顯示的不同圖形是使用組件的默認(rèn)設(shè)置獲得的?梢酝ㄟ^(guò)右鍵單擊組件并選擇“Component View…”來(lái)查看圖形,然后選擇二維圖形來(lái)顯示結(jié)果。也可以通過(guò)“Project Browser”訪問(wèn)結(jié)果,在docker中可以查看和保存圖形及其數(shù)據(jù)?梢栽贠ptiwave的網(wǎng)站上觀看關(guān)于這個(gè)元件的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)https://optiwave.com/category/resources/webinars/
圖1.系統(tǒng)BER VS 信道發(fā)射功率
圖2.系統(tǒng)OSNR VS 發(fā)射功率
圖3.系統(tǒng)最大接收 VS 發(fā)射功率
LiFi Channel
LiFi Channel組件允許用戶(hù)設(shè)計(jì)LiFi系統(tǒng)并研究位于室內(nèi)不同位置的不同發(fā)射機(jī)的功率分布,如圖4所示。此外,它還計(jì)算LiFi信道的脈沖響應(yīng)和頻率響應(yīng),如圖5所示。最后,對(duì)于圖6所示的NRZ-OOK傳輸系統(tǒng),可以使用該組件來(lái)模擬信道BER與SNR的性能。通過(guò)右鍵單擊組件并選擇“Component View…”,然后選擇2D Graphs顯示結(jié)果,可以查看組件默認(rèn)設(shè)置的圖形。也可以通過(guò)“Project Browser” 訪問(wèn)結(jié)果,在docker中可以查看和保存圖形及其數(shù)據(jù)。可以在Optiwave的網(wǎng)站上觀看關(guān)于這個(gè)元件的網(wǎng)絡(luò)研討會(huì):https://optiwave.com/category/resources/webinars/
圖4. LiFi Channel元件的功率分布圖
(a)
(b)
LiFi Channel脈沖響應(yīng)(a)以及頻率響應(yīng)(b)
NRZ-OOK LiFi Channel的BER VS SNR
Multicore Fiber:
Multicore Fiber計(jì)算多芯光纖(MCF)的芯對(duì)芯串?dāng)_和每個(gè)纖芯的總串?dāng)_。用戶(hù)需要輸入MCF參數(shù),然后為用于保存圖7所示結(jié)果的.csv文件選擇路徑。默認(rèn)的XTdBsumeachcore.csv文件可以查看其他的纖芯引起的單個(gè)纖芯的總串?dāng)_。此外,該文件還顯示有關(guān)在組件中計(jì)算并影響整個(gè)模擬的一些關(guān)鍵參數(shù)的通過(guò)/失敗消息。這些信息與彎曲半徑損失、MCF光纖設(shè)計(jì)選擇和耦合系數(shù)有關(guān)。值為0時(shí),計(jì)算為通過(guò),而值為-1時(shí)為失敗。在這個(gè)組件中可以設(shè)計(jì)五種不同的MCF結(jié)構(gòu)。這些結(jié)構(gòu)是:
1. 無(wú)溝槽型均勻MCF
2. 有溝槽型均勻MCF
3. 無(wú)溝槽型異質(zhì)MCF
4. 有溝槽型異質(zhì)MCF
5. 均勻&異質(zhì)MCF一個(gè)纖芯有溝槽,相鄰纖芯無(wú)溝槽
圖7.默認(rèn)設(shè)置的多芯光纖儲(chǔ)存在CSV文件中的結(jié)果
MCF XT-Bending Radius
該組件計(jì)算彎曲半徑對(duì)多芯光纖中兩芯之間串?dāng)_的影響。用戶(hù)需要輸入MCF參數(shù),然后選擇所需的MCF彎曲半徑范圍及其步長(zhǎng)。通過(guò)右鍵單擊原件并選擇“Component View”,可以訪問(wèn)仿真結(jié)果。然后選擇2D圖來(lái)顯示結(jié)果,如圖8所示。也可以通過(guò)Project Browser訪問(wèn)結(jié)果,在docker中可以查看和保存圖形及其數(shù)據(jù)。
圖8.改變光纖彎曲半徑時(shí),MCF光纖相鄰芯線之間的串?dāng)_。元件默認(rèn)設(shè)置下的結(jié)果顯示
MCF XT-Core Pitch:
MCF-XT-Core Pitch元件用于計(jì)算由于纖芯間距變化而產(chǎn)生的芯對(duì)芯串?dāng)_。多芯單模光纖(MCF)中由于纖芯間距變化而產(chǎn)生的相鄰纖芯。用戶(hù)需要輸入MCF參數(shù),然后選擇所需的MCF纖芯間距范圍及其步長(zhǎng)。通過(guò)右鍵單擊組件并選擇“Component View…”,可以訪問(wèn)仿真結(jié)果。然后選擇2D圖形來(lái)顯示結(jié)果。也可以通過(guò)Project Browser訪問(wèn)結(jié)果,在docker中可以查看和保存圖形及其數(shù)據(jù)。
OTDR:
OTDR組件允許用戶(hù)設(shè)計(jì)和研究具有不同連接類(lèi)型(如A PC/APC、PC/PC、APC/PC和splice)的多段光纖的OTDR性能。用戶(hù)控制脈沖發(fā)射條件,設(shè)置光纖物理特性。每根光纖的衰減參數(shù)、數(shù)值孔徑(NA)和長(zhǎng)度可以不同。圖10顯示了具有默認(rèn)設(shè)置的OTDR組件?梢酝ㄟ^(guò)在組件上單擊鼠標(biāo)右鍵并選擇“Component View”來(lái)查看結(jié)果。然后選擇2D圖,展開(kāi)Left Display或Right Display,然后選擇“Normalized Intensity R1”。這個(gè)數(shù)字也可以通過(guò)訪問(wèn),方法是雙擊OTDR組件的圖形或?qū)⑵渫系絉eport頁(yè)。圖形的圖像和數(shù)據(jù)可以保存。
圖9.改變芯距時(shí),MCF相鄰芯之間的串?dāng)_。元件默認(rèn)設(shè)置下的結(jié)果。
圖10.OTDR追蹤6根光纖,它們通過(guò)Splice-APC/APC-Splice-APC/PC-APC/APC相互連接,最后以一個(gè)平面終止
產(chǎn)品提升以及修復(fù)
Python Component
Python軟件/Anaconda提供的某些庫(kù)的名稱(chēng)在更新時(shí)可能會(huì)發(fā)生更改,這將導(dǎo)致OptiSystem無(wú)法計(jì)算OptSystem Example Library中提供的Python組件示例,因?yàn)槲募黄ヅ洹U?qǐng)確保python特定版本(python 3.7)與OptiSystem的正確版本一起使用。
Getting Started Guide 以及 User Reference Guide Access
從optsystem GUI工具欄中的“HELP”文件訪問(wèn)“Getting Started Guide”和“User Reference Guide Access”的問(wèn)題在OptSystem 17.0中已修復(fù)。
Optical Spectrum Analyzer Visualizer & Dual Port Optical Spectrum Analyzer Visualizer
當(dāng)Optical Spectrum Analyzer Visualizer或Dual Port Optical Spectrum Analyzer Visualizer的設(shè)置為“m”時(shí),與此同時(shí)頻譜的信號(hào)的值為0 Hz時(shí),OptiSystem軟件輝崩潰。如果設(shè)置為“Hz”,軟件不會(huì)崩潰。該問(wèn)題已在OptiSystem 17.0中修復(fù)。
3D Graph
從“Project Browser”中組件的“Graphs”字段拖動(dòng)到“Report”頁(yè)時(shí),使用3D Graph功能顯示的結(jié)果不正確。此問(wèn)題已在OptiSystem 17.0中修復(fù)
View Signal Visualizer
當(dāng)更改項(xiàng)目布局中的采樣數(shù)并從較高的采樣數(shù)變?yōu)檩^低的采樣數(shù)時(shí),此更改不會(huì)反映在“View Signal Visualizer”組件上。此問(wèn)題已在OptiSystem 17.0中解決。
應(yīng)用更新
OptiSystem案例庫(kù)現(xiàn)已更新:
a. 對(duì)案例(RA Optimizing pump power and frequencies - Average model.osd) 進(jìn)行了編輯,以使所用激光波長(zhǎng)和泵浦功率的拉曼放大器增益優(yōu)化收斂。案例位于C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesOptical amplifiersRaman amplifiers
b. 創(chuàng)建了新的案例 (VCSEL Laser Measured Impulse response.osd)用來(lái)模擬VCSEL Laser Measured元件的頻率響應(yīng) . 文件位于 C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesComponent sample filesTransmitters LibraryOptical Sources
c. 創(chuàng)建了新的案例(polarization control in VCSEL Laser.osd) 用來(lái)控制VCSEL激光器輸出的偏振文件位于C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesOptical transmitter design and analysisVCSEL models
d. 創(chuàng)建了新的案例 (VCSEL Harmonic Distortion suppression.osd) -利用反饋技術(shù)證明了VCSEL的非線性抑制。案例位于C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesComponent sample filesTransmitters LibraryOptical Sources
e. 創(chuàng)建了新的案例 (Coexisting GPON and NG-PON1.osd) ,它是是為升級(jí)GPON和與NG-PON1共存而創(chuàng)建的。案例位于 C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesMetro and access systemsPON and CDMA systems
f. 文本文檔 CamMMFI.txt 以及它的PDF描述文件添加到了案例庫(kù)中,位于 C:Usersuser nameDocumentsOptiSystem 17.0 SamplesComponent sample filesMultimode LibraryOptical Fibers. CamMMFI.txt 是用在“Linear Multimode Fiber”元件上的. |