OptiSystem 15.0包括多个新元件的创建和许多现有元件的加强。 ECzNByP
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新的元件包括: mD)O\.uA
Python scripting(Python脚本) @GtZK
Measured Optical Sensor(测量的传感器) ACYn87tq
BER Test Multiple(BER测试-多重) 1W[(+TZ&s
Electrical Complex conjugate(电复共轭) 3@?YTez#
Optical Complex conjugate(光复共轭) }AqD0Qd2Hj
Electrical Eye Viewer(电学人眼预览器) <pUou
#Vigu,zY
增强功能包括: 8w[EyVHA
双端口观察仪上新增了一个标签,用户可以在显示窗口中单独的屏幕中查看信号。 se HbwO3 b
为Optical Time Domain Visualizer(光时域观察仪)、Oscilloscope Visualizer(示波器观察仪)和Constellation Visualizer(星座观察仪)元件添加了新的参数,允许用户设置图样式和点样式。 =3C)sz}
为Electrical Downsampler(电降频采样器)元件添加了一个新功能来指定采样位置。 [1^wy#
为Free Space Optic(自由空间光学)元件添加了几何损失和增益计算。 Vb9N~v
为Diffused Channel(扩散通道)元件添加Lambertian(朗伯)阶和透镜聚焦系数。 -(}1o9e\7
为Digital Filter(数字滤波器)元件添加了新的参数来允许自动加载滤波系数 G9inNz*Cx
允许对所有OptiSystem元件尺寸进行调整,以便在它们之间建立更简单的连接。 34Khg
在用户加载带有错误路径的文件时,添加一个警告消息。 ]!aa#?Fc
能够调整“Component properties(元件属性)”和“Global parameter(全局参数)”窗口的大小。 ONiI:Z>%
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新的库元件和主要功能加强 "\r~,S{:
Python Scripting: 1<`7MN
Optisystem15现在支持Python scripting。与VBscripting功能相似,用户现在可以通过Python脚本语言设置参数,开始模拟和检索Optisystem的结果(见OptiSystem_Component_Library.pdf)。在“OptiSystem_Tutorial_python.pdf”中有许多教程示例,详细描述了Python元件。这些案例包括: !cwVJe
Basic Manipulation of a Binary Signal \Egc5{
Basic Manipulation of an M-ary Signal m@u`$rOh
Basic Manipulation of an Electrical Signal E}9ldM=]s
Basic Manipulation of an Optical Signal c@7hLUaE2
Pm(:M:a
用户可以载入这些案例来熟悉Python Component的脚本功能 (x0*(*A}
`j}d=zZ
图1显示了一个使用Python Component脚本的光衰减器的项目布局。通过Python元件衰减一个直接调制激光器的信号,然后用光电二极管检测。图2展示了Python Component属性设置窗口。 oK:P@V6!
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图1.使用Python光衰减器元件的项目布局-这个案例展示了如何使用Python元件作为一个光衰减器来控制直接调制激光器的信号水平。 bK8F |
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图2.Python 元件属性设置窗口-这个窗口显示用于设置Python元件的不同参数(用作光衰减器)的标签 .r5oN +?e
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光纤传感器设计:Measured Optical Sensor(测量光学传感器) n o+tVm|
在OptiSystem15.0中创建了一个Measured Optical Sensor(测量的光学传感器)元件,它使用测量的传感数据。测量数据用于计算输入参数的其他“非测量”值的性能。该元件可以使用一个或两个实验输入数据值。这些值则可以是任何参数比如说温度,压强,细菌密度等。测量的光学传感器的透射和反射传递函数是用s矩阵的系数(S11,S12,S21,S22)来进行表征的。该矩阵用于计算不同输入参数值的传感系统性能。图3显示了测量光学传感器元件s矩阵的框图,其输入和输出之间的关系: /8t+d.r;/
Out1(f)= S11(f)*In1(f) + S12(f)*In2(f) 3,L3C9V'
Out2(f) = S22(f)*In2(f) + S21(f)*In1(f) .]s(c!{y
PFy;qk
图3.矩阵框图-S参数S11,S12,S21,和S22定义了测量光学传感器元件的传递函数 S5u#g`I]
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Compare Visualizers(top-bottom)(对比观察仪(顶部-底部):Dual Port Binary Sequence Visualizer, Dual Port Mary Sequence Visualizer, Dual Port Optical Time Domain Visualizer, Dual Port Optical )z235}P
Spectrum Analyzer, Dual Port Oscilloscope Visualizer, Dual Port RF Spectrum Analyzer。 OrEuQ-,i@
RrdtU7i3
对比观察仪(上面列出的)添加了新的标签,用户可以在单独的查看器中查看信号(顶部-底部)。这种双重显示仅适用于总信号功率(Power X和Power Y必须在单独的窗口中查看)。 g)?g7{&?>?
图4说明用于监控光纤电缆的输入和输出的Dual Port Optical Spectrum Analyzer(双通道光谱分析器)的显示。 aC~n:0v
t{8v(}
图4.双通道光谱分析器显示-显示50km光缆的输入输出CW光 Evq Ai/(g
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BER Test Multiple(多个BER 测试)
L|lmStwe
新的BER Test Multiple可以用来测量多个被测设备(DUT)的误码率(BER);最多同时80个二进制通道。该测试集最适合于同时具有多个传输信道特征的DWDM系统。BER TEST Multiple对每个通道分别执行直接错误计数和BER计算。 O& %"F8B
N46$EsO!h
Electrical Complex Conjugate(电学复共轭): 9_WPWFO
这个新元件对一个电信号的复数据阵列执行一个复共轭运算(aⅇ^ⅈb=aⅇ^(-ⅈb))。 AYA&&