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OptiSystem 光通讯系统和放大器设计软件
软件概览
在一个行业中,成本效率和生产率是一家公司成功的重要条件,一流的OptiSystem软件能够最小化时间成本且减少光学系统、链路以及元件设计的相关成本。OptiSystem是一个创新的,快速更新且强大的软件工具,几乎能够帮助用户完成从LAN ,SAN,MAN到超长距的宽光谱光网络的传输层中的每种光学链路中的设计,测试与模拟。它可以完成传输层光通讯系统设计以及从元件到系统层的规划,直观的呈现分析并提供方案。通过与Optiwave其它的产品和行业领先电子自动设计软件的集成,以加速您的产品上市并缩短投资回报周期。
优势
对系统性能进行总体解析
进行参数敏感性评估以帮助设计公差参数
向潜在客户的直观显示设计选项和方案
交付器可直接访问大量系统表征数据
提供自动化参数扫描和优化
与Optiwave系列产品进行集成
应用
OptiSystem是为了解决科研人员,光电信息工程师,系统整合者,学生以及其它的用户的需求而开发的,其功能强大,能够满足不断变革的光电市场且是一款易于使用的光通讯系统设计工具。
OptiSystem能够帮助用户进行规划,测试和模拟(包含时域与频域):
■ 包含OTDM,SONET/SDH环路,CWDM,DWDM,PON,Cable,OCDMA的光网络设计
■ 单模/多模传输
■ 自由空间光通讯(FSO),光纤无线通讯(ROF),正交频分多路复用(OFDM,直接/相干)
■ 放大器和激光器(EDFA,SOA,Raman,Hybird,GFF优化,光纤激光器)
■ 信号处理(电的,数字的,所有的光学)
■ 发射器和接收器(直接/相干)子系统设计
■ 调制格式(RZ, NRZ, CSRZ, DB, DPSK,QPSK, DP-QPSK, PM-QPSK, QAM-16, QAM-64)
■ 系统性能分析(可见视图/Q因子/BER,信号功率/OSNR,偏振态,星座图,线性和非线性补偿)
“由于光系统变得越来越复杂,科研人员和工程师必须采用先进的软件模拟技术以在设计中获取至关重要的帮助。OptiSystem的强大的功能和灵活性促进了有效且高效的光电设计。”
Dr. Govind p. Agrawal,Professor,Institute of Optics, University of Rochester and author of Fiber-Optics Communications Systems
主要功能
元件库
OptiSystem元件库包含成百上千个元件,通过与不同供应商的测试与测量设备集成,允许用户输入来自设备的测量数据来以模拟真实元件。用户可以基于子系统或者用户自定义库 新的元件,或者使用第三方工具,如MATLAB或者SPICE进行联合模拟。
与Optiwave软件工具集成
OptiSystem允许用户采用指定的Optiwave工具以用于在元件和回路层进行集成和光纤光通讯:OptiSPICE,OptiBPM,OptiGrating以及OptiFiber。
混合信号表征
OptiSystem在元件库中处理光电信号的混合信号格式。OptiSystem根据需要的模拟精度和效率,使用合适的算法来计算信号。
质量与性能算法
为了预测系统的性能,OptiSystem使用数值分析或者半解析技术来计算系统的参数,如BER或者Q参数。
高级可视化工具
用户可使用高级可视化工具生成OSA光谱,信号啁啾,可视化视图,偏振态,星座图等。同样包含了WDM分析工具,如信号功率列表,增益,噪声图以及每个通道的OSNR。
数据监控
用户可以选择元件端口来保存数据并在模拟完成后附加上监控器。用户在模拟后不用进行再次计算而能够直接进行数据处理。用户可以在同一端口附加任意数量的可视器到监控器。
子系统分层模拟
为了使用户有效且灵活模拟工具,OptiSystem为用户提供了不同的抽象层级模型,包含系统,子系统以及元件层级。OptiSystem的元件和系统的真实分层定义的功能能够让模拟结果如期望的结果一样精确。
强大的VB语言
用户可以输入参数的数学表达式并创建全局参数,通过使用标准的VB语言,以实现元件与子系统之间的共享。脚本语言同样可以控制和操作OptiSystem,包含计算,创建输出以及后处理。
最先进的计算数据流
基于所选择的数据流模型,计算调制器通过确定元件模块的执行级次来控制模拟,位于传输层的模拟的主要数据流是元件迭代数据流(CTDF)。CTDF主要使用运行时间调度,配套条件,数据依赖迭代和真实循环。
报告记录
一个完整的自定义报告记录允许用户显示设计中任意的参数集以及可获得的结果。生成的报告可以整理成尺寸可变和可移动的电子表格,文本,2D和3D图。也可以以HTML导出并用预格式化模板报告布局。
材料账单
OptiSystem为用户提供由系统,布局和组件所设计,准备的系统成本分析表格。成本数据可以导入到其它的应用程序或者表格中。
多重布局
用户可以使用同样的项目文件创建许多设计,这允许用户能够快速且高效地创建和修改其设计。每个OptiSystem项目文件可以包含许多设计版本。设计版本各自地进行计算和修改,但是不同版本的计算结果可以联合起来,以进行设计的对比。
特性
OptiSystem为光通讯设计工程师提供了最全面的光通讯和光电设计套装。其主要特性如下:
信号传送器库
OptiSystem的信号传送器库包含了各种各样的光源(Fabry-Perot,DFB, VCSEL),电和光信号脉冲生成器,光学调制器(EA,MZ),电调制器和编码器(QAM, PAM, FSK, OFDM)和多模信号生成器(Laguerre-Gaussian,Hermite-Gaussian)。
设计者能够在基于物理或基于测量(实验上的)之间选择模型以用于模拟半导体激光器的静态和动态行为。基于物理模型包含了1D和2D多模激光速率方程,以使工程师能够在大部分激光速率模型与传输线性矩阵方法(TLMM)之间进行切换。
接收器库
接收器库包含了所有必需的构建模块以精确地模拟光通讯接收器子系统。组件包含了再生器(时钟/数据恢复,3R),电子均衡器,阈值探测器,PSK/QAM调制判定电路,PIN和APD光探测器,编码器(PAM,QAM,PSK等),数字信号处理(DSP)工具集以用于单和双偏振相干PSK和QAM系统。
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光纤
高级,高度参数化的光纤模型可以用于描述单模/多模信号传输,包含线性(色散),随机(PMD)和非线性损伤(四波混频,自相位调制和十字相位调制)。使用OptiSystem里的双向光纤组件,可以模拟和测量瑞利,布里渊和拉曼散射效应。
放大器
提供了一整套稳态和动态的光学放大器模型,包含了高级掺杂光学模型(Er,Er多模,Er-Yb,Yb,Yb多模,Tm,Pr)以用于精细的物理光纤放大器设计;EDFA和EDFA黑盒子(增益光谱,噪声图测量)以用于WDM网络系统设计;动态和平均拉曼模型;1D/2D半导体光放大器模型(lumped rate equation,行波,TLMM)。电域放大器同样用于接收器的设计(跨阻抗,自动增益控制和限幅放大器应用)。
网路部署工具
网络部署工具包含理想和非理想模型,以用于光开关,多路复用器,多路解复用器,阵列波导,光纤连接器和PMD模拟器。
滤波器
各种各样的电光滤波器以用于子系统和系统设计模拟,包含了标准的滤波函数(Bessel, Gaussian, RC, RaisedCosine等),数字IIP/FIP滤波器,周期滤波器,反射/光纤布拉格滤波器,测量滤波器,S参数和声光滤波器。
无源器件
大量的光电无源器件可用于构建各种各样的组件和设计子系统。光器件包括衰减器,耦合器,分束器和合束器,偏振控制器,反射镜,taps,隔离器和环形器。电器件包含180°和90°的混合耦合器,DC屏蔽器,功率分束器和合束器以及RF传输线。
为用户提供的模型能够让设计者使用测量数据来描述器件变换函数,包含小信号散射矩阵和琼斯矩阵。
信号处理
信号处理工具用于操作光学,电学和二元信号。其函数和算符包含了偏差生成器,增益,信号加减以及修正器,电学微分器和积分器,向下采样,串并行和并串行转换器,电触发器(flip flops)和电/二元逻辑算符。
空间和自由空间光设计工具
OptiSystem有专门的元件以用于模拟自由空间光通道(无线特征,大气传输)以及器件间(多模生成器,空间连接器,薄透镜,空间可视器)多模信号耦合的空间分析。
可视化工具
可视化和后模拟分析工具包含BER测试系列和分析器,可视化视图分析器,光谱分析器,功率分析器,示波器,光时域预览器,功率器,偏振分析器,空间观察仪,环形通量,DMD分析器,所有的光参数分析器,滤波分析器和S参数提取器。
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OptiPerfomer
OptiPerfomer是一个免费光通讯系统可视化工具以来利用OptiSystem中的全部功能。
使用OptiPerfomer来创建指定的动态设计案例可以让同事来使用,以加强他们对光电元件和系统设计权衡的理解。
OptiPerfomer用户不需要OptiSystem软件,在某种程度上,也不需要必须的技术技能即可使用其全部的功能。
联系人:王丽霞 Mobile:13693350533 Tel: 010-80766986 Email:yuanzibj@163.com QQ:450346517
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