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    [技術(shù)]OptiSystem與OptiBPM的聯(lián)合使用:MMI耦合器性能評估 [復(fù)制鏈接]

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    只看樓主 倒序閱讀 樓主  發(fā)表于: 10-31
    簡介 RQe#X6'h  
    在本次案例中,我們演示了如何將OptiBPM中的設(shè)計(jì)導(dǎo)出到OptiSystem,并通過“OptiBPM component NхM”將其作為組件使用。在這里,我們首先在OptiBPM中設(shè)計(jì)了一個(gè)MMI耦合器,然后在OptiSystem中使用它來構(gòu)建DPSK解調(diào)器。 -.z~u/uL  
    一、在OptiBPM中設(shè)計(jì)MMI耦合器 Qz/=+A/4  
    在OptiBPM中使用二氧化硅材料設(shè)計(jì)了MMI耦合器。纖芯和包層的折射率分別為1.47和1.4456。對于這些折射率,波導(dǎo)寬度為3.5 μm導(dǎo)致單模工作。MMI耦合器的布局如下圖所示: T_B$  
    6.K)uQgjmv  
    圖1.MMI耦合器系統(tǒng)布局
    Kq.)5%~>  
    輸入波導(dǎo)長度為200um,耦合器尺寸為20 × 960μm。該尺寸是根據(jù)兩個(gè)輸入之間的3dB耦合比計(jì)算的。為了將這個(gè)設(shè)計(jì)導(dǎo)出到OptiSystem,我們需要生成散射數(shù)據(jù)(*.s)文件。這可以通過散射數(shù)據(jù)腳本輕松完成。通過點(diǎn)擊“Scattering Data Script”按鈕,軟件生成腳本。在菜單中選擇輸入光源、波長范圍和掃描步數(shù)。在本例中,波長范圍為1545 ~ 1555μm(圖2)。單擊OK,軟件生成構(gòu)建散射數(shù)據(jù)文件所需的腳本。 /u#uC(Uwl  
    d_]MqH>R\  
    圖2.生成散射數(shù)據(jù)腳本
    t,=khZ  
    開始模擬,在“Simulation Parameter”窗口中,選擇“Simulate using script”,勾選“Simulation generates scattering data information”框,點(diǎn)擊“Run”。 iLS' 47  
    8+GlM+>4  
    a2p<HW;)m  
    圖3.運(yùn)行散射數(shù)據(jù)腳本
    ii~~xt1  
    仿真完成后,在OptiBPM Analyzer上查看結(jié)果。在窗口的“Export”選項(xiàng)卡上,點(diǎn)擊“Scattering data in Cartesian Coordinates”,保存“*.s”文件。 L4Kkbt<x  
    >i`'e~%  
    圖4.導(dǎo)出“*.s”文件
    }hl# e[$  
    二、導(dǎo)入OptiBPM中設(shè)計(jì)的MMI耦合器到OptiSystem %} \@Wk~  
    為了將設(shè)計(jì)導(dǎo)出到OptiSystem,只需將“OptiBPM component NхM”拖動到布局中,并選擇生成的“*.s”的文件路徑導(dǎo)入到Filename(圖5)。將OptiBPM中設(shè)計(jì)的MMI耦合器的傳遞函數(shù)自動導(dǎo)出到具有2個(gè)輸入和輸出的“OptiBPM component”。 %2qvK}  
    v}[7)oj|  
    圖5.OptiBPM Component NxM
    >B~p[wh0  
    下圖顯示了OptiSystem中DPSK系統(tǒng)的布局。它由DPSK發(fā)射機(jī)、傳輸環(huán)路和DPSK解調(diào)器三部分組成。我們使用兩個(gè)OptiBPM設(shè)計(jì)的MMI耦合器和一個(gè)光延時(shí)器件來構(gòu)建。 U24?+/5D]  
    PW.W.<CL  
    圖6.DPSK系統(tǒng)布局
    圖7為色散補(bǔ)償光纖以40gb /s速度傳輸300km后的眼圖。 ea7v:#O[S  
    0~^opNR  
    圖7.傳輸300km后眼圖
     
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