báo cáo chuyên đề wdm và phần mềm optisystem

38 1.3K 4
báo cáo chuyên đề wdm và phần mềm optisystem

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế hết sức năng động sáng tạo, đòi hỏi con người phải luôn luôn tìm tòi học hỏi phát huy hết khả năng của mình. Chính vì vậy nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng lớn, với chất lượng dịch vụ ngày càng cao. Nhu cầu con người ngày càng tăng cao, đòi hỏi phải có một công nghệ mạng viễn thông tiến tiến. Yêu cầu tốc độ truyền dẫn lớn, băng thông rộng, đa phương tiện, đáp ứng mọi nhu cầu trao đổi thông tin của con người. Đáp ứng những nhu cầu này, công nghệ ghép kênh theo bước sóng quang (WDM) là một giải pháp hoàn hảo cho phép tận dụng hiệu quả băng thông cực lớn của sợi quang, nâng cao được dung lượng truyền dẫn làm giảm giá thành sản phẩm. Sự phát triển này sẽ mang lại những ưu điểm vượt trội về chất lượng truyền dẫn cao, đặc biệt là băng thông rộng. Cấu trúc của bài báo cáo bao gồm 4 phần như sau: Phần I: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin quang WDM Phần II: Khuếch đại quang EDFA Phần III: Sợi quang G 652 Phần IV: Giới thiệu tìm hiểu phần mềm mô phỏng OPTISYSTEM Nhóm thực hiện: Nhóm 2 1 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem THUẬT NGỮ VIẾT TẮT. Viết tắt Tiếng anh Tiếng việt ADM Add/drop multiplexer Bộ ghép kênh xen kẽ AG Auxiliary Graph Dựng một đồ thị phụ AN Acces Node Nút truy nhập AOTF Acousto Optic Turnable Filter Bộ lọc thanh quang có điều chỉnh APD Avalanche Photodiode Điốt quang thác AWGM Arrayed - Wavelength Grating Multiplexer Bộ ghép kênh lưới quang dẫn sóng kiểu dàn ATM Asynchronous Transfer Mode Phương thức truyền không đồng bộ ADP Avalanche Photo Diode Điốt quang thác AW Available Wavelength Bước sóng khả dụng C Core Đường trục DCA Distinct Channel Assignment Gán kênh riêng biệt DEMUX Demultiplexer Bộ giải ghép kênh DSF Dispersion Shifted Fiber Sợi dịch tán sắc DXC Digital Cross Connect Nối chéo số DLE Dynamic Lightpath Establishment Thiết lập luồng quang DWDM Differential Wavelength Division Multiplexer FBG Fibre Grating EDFA Erbium doped fiber amplifer FDM Division Multiplexer FFWF Fibre Grating GMPLS Erbium doped fiber amplifer GW Frequency Division Multiplexing IP First Fit Wavelength First ISDN Generalized Multiple Protocol LAN Label Swithching LC Gateway LCP Internet Protocol LCG Integrated service digital network LF Local Area Network LEC Logical Connection LL Least Congested Path LSP Logical Connection Graph ADM Largest First AG Least Converter First AN Least Loaded AOTF Label Swithched Path APD Add/drop multiplexer AWGM Auxiliary Graph ATM Acces Node ADP Acousto Optic AW Turnable Filter C Avalanche Photodiode DCA Arrayed - Wavelength Nhóm thực hiện: Nhóm 2 2 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem DEMUX Grating Multiplexer Nhóm thực hiện: Nhóm 2 3 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem Phần I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ WDM 1. Định nghĩa Một hệ thống truyền dẫn thông tin quang mà ở đó nhiều kênh bước sóng được ghép lại truyền chung trên nột đường truyền quang được gọi là hệ thống thông tin quang ghép kênh theo bước sóng (WDM – Wavelenght Division Multiplexing) Trong điều kiện các dịch vụ truyền số liệu ngày càng tăng nhanh đặc biệt là Internet, truyền hình số, vệ tinh… khi mà IP nổi lên như là nền tảng cho các dịch vụ ứng dụng trong tương lai, các nhà quản lý cung cấp dịch vụ truyền dẫn lúc này sẽ phải suy nghĩ lại về hệ thống truyền dẫn truyền thống TDM (time division multiplexing), hệ thống vốn tối ưu cho truyền thoại nhưng lại kém hiệu quả trong sử dụng băng thông. 2. Các dải băng tần hoạt động trong WDM. - O-band (Original band):Dải băng tần từ 1260 nm ÷ 1360 nm. - E-band (Extended band): Dải băng tần từ 1360 nm ÷ 1460 nm. - S-band (Short wavelength band)Dải băng tần từ 1460 nm ÷ 1530 nm. - C-band (Conventional band):Dải băng tần từ 1530 nm ÷ 1565 nm - L-band (Long wavelength band):Dải băng tần từ 1565 nm ÷ 1625 nm - U-band (Ultra-long wavelength band):Dải băng tần từ 1625 nm ÷ 1675 nm II. SƠ ĐỒ KHỐI CHỨC NĂNG CÁC KHỐI 1. Sơ đồ khối tổng quát 2. Chức năng các khối Phát tín hiệu: Trong hệ thống WDM, nguồn phát quang được dùng là laser. Hiện tại đã có một số loại nguồn phát như: Laser điều chỉnh được bước sóng (Tunable Laser), Laser đa bước sóng (Multiwavelength Laser) Yêu cầu đối với nguồn phát laser là phải có độrộng phổ hẹp, bước sóng phát ra ổn định, mức công suất phát đỉnh, bước sóng trung tâm, độ rộng phổ, độ rộng chirp phải nằm trong giới hạn cho phép. Ghép/tách tín hiệu: Ghép tín hiệu WDM là sự kết hợp một số nguồn sáng khác nhau thành một luồng tín hiệu ánh sáng tổng hợp để truyền dẫn qua sợi quang. Tách tín hiệu WDM là sự phân chia luồng ánh sáng tổng hợp đó thành các tín hiệu ánh sáng riêng rẽ tại mỗi cổng đầu ra bộ tách. Hiện tại đã có các bộ tách/ghép tín hiệu WDM như: bộ lọc màng mỏng điện môi, cách tử Bragg sợi, cách tử nhiễu xạ, linh kiện quang tổ hợp AWG, bộ lọc Fabry-Perot Khi xét đến các bộ tách/ghép WDM, ta phải xét các Nhóm thực hiện: Nhóm 2 4 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem tham số như: khoảng cách giữa các kênh, độ rộng băng tần của các kênh bước sóng, bước sóng trung tâm của kênh, mức xuyên âm giữa các kênh, tính đồng đều của kênh, suy hao xen, suy hao phản xạ Bragg, xuyên âm đầu gần đầu xa Truyền dẫn tín hiệu: Quá trình truyền dẫn tín hiệu trong sợi quang chịu sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố: suy hao sợi quang, tán sắc, các hiệu ứng phi tuyến, vấn đề liên quan đếnkhuếch đại tín hiệu Mỗi vấn đề kể trên đều phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sợi quang (loại sợi quang, chất lượng sợi ) Khuếch đại tín hiệu: Hệ thống WDM hiện tại chủ yếu sử dụng bộ khuếch đại quang sợi EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier). Tuy nhiên bộ khuếch đại Raman hiện nay cũng đã được sử dụng trên thực tế. Có ba chế độ khuếch đại: khuếch đại công suất, khuếch đại đường tiền khuếch đại. Khi dùng bộ khuếch đại EDFA cho hệ thống WDM phải đảm bảo các yêu cầu sau: Thu tín hiệu: Thu tín hiệu trong các hệ thống WDM cũng sử dụng các bộ tách sóng quang như trong hệ thống thông tin quang thông thường: PIN, APD. 3. Phân loại hệ thống WDM: - Gồm 2 loại: đơn hướng song hướng. + Về dung lượng: WDM song hướng < WDM đơn hướng, tuy vậy thì WDM đơn hướng lại đòi hỏi số lượng sợi quang gấp đôi so với WDM song hướng Nhóm thực hiện: Nhóm 2 5 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem + Về Thiết kế: rõ ràng hệ thống WDM song hướng đòi hỏi sự phức tạp hơn nhiều với những vấn đề như sự chống xuyên nhiễu(do có nhiều bước sóng trên 1 sợi quang), đảm bảo định tuyến phân bố bước sóng sao cho 2 chiều trên sợi quang không dùng chung 1 bước sóng (bước sóng chẵn lẽ, bước sóng theo băng …) + Về việc giải quyết vấn đề khi có sự cố xảy ra ở hệ thống: với WDM song hướng thì khi có bất kì sự cố gì xảy ra trên hệ thống, nó không cần đến cơ chế APS (automatic protection switching) để chuyển mạch bảo vệ mà nó có thể tự hiểu đồng thời ở cả 2 đầu hệ thống + Bộ khuếch đại quang EDFA ở hệ thống song hướng đơn giản hơn so với hệ thống đơn hướng, nhưng do số bước sóng ở WDM song hướng =1/2 WDM đơn hướng nên công suất khuếch đại ở đầu ra của hệ thống song hướng sẽ cao hơn hệ thống đơn hướng =>Tính về độ tối ưu thì WDM song hướng hơn hẳn WDM đơn hướng. Tuy nhiên trong 1 số trường hợp ta vẫn chỉ có thể áp dụng hệ thống đơn hương vì 1 số đặc điểm tối ưu trong điều kiện hiện tại. Ví dụ: Trong điều kiện khả năng xuyên nhiễu giữa các bước sóng là rất cao, mà hệ thống đòi hỏi phải có dung lượng truyền dẫn lớn. Lúc này ta chỉ có thể dùng WDM đơn hướng. III. CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG WDM 1. Bộ phát Phần phát quan trọng nhất là laser diode. Yêu cầu nguồn quang trong hệ thống WDM là phải có độ rộng phổ hẹp, ổn định tần số. Tuy nhiên laser diode có khoang cộng hưởng Fabry Perot có nhiều ưu điểm hẳn so với LED nhưng chưa thật sự là các nguồn đơn mode. Vẫn còn các mode khác ngoài mode cơ bản trong nguồn này. Trong hệ thống WDM nhất là hệ thống ghép bước sóng có mật độ cao DWDM cần có những laser đơn mode tạo ra một mode dọc chính, còn lại các mode bên cần được loại bỏ. Laser đơn mode có nhiều loại, điển hình là laser hồi tiếp phân tán (DFB )và laser phản xạ Bragg phân tán (DBR 2. Bộ thu Bộ thu quang của hệ thống WDM cũng tương tự như bộ thu quang ở hệ thống đơn kênh. Chúng thực chất là các photodiode (PD), thực hiện chức năng cơ bản là biến đổi tín hiệu quang thu được thành tín hiệu điện. Bộ thu quang phải đảm bảo yêu cầu về tốc độ lớn, độ nhạy thu cao bước sóng hoạt động thích hợp. Hai loại photodiode được sử dụng rộng rãi trong bộ thu quang là photodiode PIN photodiode thác APD. 3. Sợi quang Các mạng quang đều sử dụng môi trường truyền dẫn là các sợi quang. Sợi quang có đặc tính là suy hao tán sắc thấp là môi trường phi dẫn. Sợi quang đơn mode chuẩn cũng như sợi dịch tán sắc, hoặc sợi tán sắc phẳng đã được ITU-T chuẩn hoá. 4. Trạm lặp Trạm lặp là bộ chuyển đổi tần số quang điện cơ bản bao gồm một bộ thu quang bộ phát quang. Bộ thu quang chuyển đổi tín hiệu quang đầu vào thành tín hiệu điện Nhóm thực hiện: Nhóm 2 6 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem được khuếch đại, sửa dạng xung, định thời lại. Tín hiệu này sau đó được chuyển thành tín hiệu quang nhờ laser phát. 5. Bù tán sắc Bên cạnh suy hao của sợi là một hiệu ứng tán sắc mà giới hạn chính của khoảng cách các trạm lặp trong tuyến thông tin quang. Trễ nhóm là một hiệu ứng chính gây ra bởi tán sắc. Trong truyền dẫn quang hiệu ứng tán sắc tăng tuyến tính với độ dài độ rộng phổ nguồn quang là nguyên nhân làm méo xung nhiễu giữa các kí tự. 6. Khuếch đại quang OA (EDFA) Khuếch đại quang sợi pha Erbium là chìa khoá xây dựng nên hệ thống WDM. Hệ thống này có đặc tính: tính tăng ích cao, băng tần rộng, tạp âm thấp. Đặc tính tăng ích không có quan hệ với phân cực, trong suốt với tốc độ số khuôn dạng. Đây là các đặc tính rất có lợi trong thông tin quang nói chung WDM nói riêng. Tăng ích được tính toán như là tỷ số công suất ra trên công suất vào bộ khuếch đại. Giá trị này xác định trực tiếp suy hao tối đa cho phép giữa hai bộ EDFA liên tiếp. Nó phụ thuộc vào số kênh độ dài của tuyến. Trong các tuyến thực tế giá trị này biến đổi từ dưới 20 dB đến 30dB. Công suất đầu ra của bộ khuếch đại khi đầu vào công suất cao. Hiện nay đã được thương mại hóa các bộ khuếch đại EDFA với dải đầu vào từ 13 – 17 dB cho đầu ra công suất tới 30 dBm 7. Bộ lọc quang Trong kỹ thuật WDM có nhiều loại bộ lọc quang được sử dụng, nhưng phổ biến nhất là bộ lọc màng mỏng điện môi (TFF). TFF làm việc theo nguyên tắc phản xạ tín hiệu ở một dải phổ nào đó cho phần dải phổ còn lại đi qua. Bộ lọc này thuộc loại bộ lọc bước sóng cố định. Cấu trúc của nó gồm một khoang cộng hưởng bằng điện môi trong suốt, hai đầu khoang có các gương phản xạ được chiết suất thấp (MgF2 có n = 1,35 hoặc SiO2 có n = 1,46) xen kẽ nhau. Mỗi lớp có bề dày ne = λ0/4 (đối với bộ lọc bậc 0) hoặc ne = 3λ0/4 (đối với bộ lọc bậc 1), với λ0 là bước sóng trung tâm. Hình 1.14 mô tả cấu tạo bộ lọc màng mỏng điện môi. Các bộ lọc này hoạt động dựa trên nguyên tắc của buồng cộng hưởng Fabry-Perot. Đây là bộ lọc cộng hưởng có tính chọn lọc bước sóng. Sóng ánh sáng nào có thể tạo ra trong khoang cộng hưởng một sóng đứng (chiều dài khoang cộng hưởng bằng bội số nguyên lần nửa bước sóng) thì sẽ lọt qua được bộ lọc có công suất cực đại tại đầu ra. 8. Bộ xen rẽ quang OADM Thiết bị ODAM thực hiện chức năng thêm vào tách ra một kênh tín hiệu từ tín hiệu WDM mà không gây ra nhiễu với những kênh khác trong sợi. 9. Bộ nối chéo quang OXC OXC có hai chức năng chính : • Chức năng nối chéo của kênh quang • Chức năng ghép tách đường tại chỗ 10.Chuyển mạch không gian Các ma trận chuyển mạch không gian được sử dụng trong các thiết bị OADM OXC. Các thiết bị này dựa vào hoạt động cơ học bao gồm motor, điện tử tĩnh hoặc áp điện làm lệch các vi gương cho chuyển mạch các tín hiệu quang. Do yêu cầu chuyển động cơ học của phần tử chuyển mạch thời gian đạt được dải khá rộng từ 30ms đến 500ms. Thiết bị dẫn sóng tạo tác dụng của nhiệt năng hoặc hiệu ứng quang- điện Nhóm thực hiện: Nhóm 2 7 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem là có thời gian chuyển mạch tương đối nhanh, bảng 1.1 bao gồm các đặc tính của các ma trận chuyển mạch khác nhau. IV. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG WDM 1. Ưu điểm: + Hệ thống WDM có dung lượng truyền dẫn lớn hơn nhiều so với hệ thống TDM. + Không giống như TDM phải tăng tốc độ số liệu khi lưu lượng truyền dẫn tăng, WDM chỉ cần mang vài tín hiệu, mỗi tín hiệu ứng với mỗi bước sóng riêng (kênh quang) + WDM cho phép tăng dung lượng của mạng hiện có mà không cần phải lắp đặt thêm sợi quang 2. Nhược điểm: + Dung lượng hệ thống còn nhỏ, chưa khai thác triệt để băng tần rộng lớn của sợi quang. + Chi phí cho khai thác, bảo dưỡng tăng do có nhiều hệ thống cùng hoạt động PHẦN II: KHUẾCH ĐẠI QUANG SỬ DỤNG SỢI PHA ERBIUM (EDFA) I. CẤU TRÚC NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ KHUẾCH ĐẠI EDFA 1. cấu trúc Soi pha Er 3+ Bộ cách li Bộ cách li Cấu trúc tổng quát của một bộ khuếch đại EDFA . Trong đó bao gồm: - Sợi quang pha ion đất hiếm Erbium EDF (Erbium-Doped Fiber): là nơi xảy ra quá trình khuếch đại (vùng tích cực) của EDFA. - Laser bơm (pumping laser): cung cấp năng lượng ánh sáng để tạo ra trạng thái nghịch đạo nồng độ trong vùng tích cực. Laser bơm phát ra ánh sáng có bước sóng 980nm hoặc 1480nm - WDM Coupler: Ghép tín hiệu quang cần khuếch đại ánh sáng từ laser bơm vào Nhóm thực hiện: Nhóm 2 Laser bơm 8 coupler - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem trong sợi quang. Loại coupler được sử dụng là WDM coupler cho phép ghép các tín hiệu có bước sóng 980/1550nm hoặc 1480/1550nm. - Bộ cách ly quang (Optical isolator): ngăn không cho tín hiệu quang được khuếch đại phản xạ ngược về phía đầu phát hoặc các tín hiệu quang trên đường truyền phản xạ ngược về EDFA. 2. Nguyên lý hoạt động của EDFA Nguyên lý khuếch đại của EDFA được dựa trên hiện tượng phát xạ kích thích Quá trình khuếch đại tín hiệu quang trong EDFA có thể được thực hiện theo các bước như sau (xem hình 1.4) Quá trình khuếch đại tín hiệu xảy ra EDFA với hai bước sóng bơm 980 nm 1480 nm - Khi sử dụng nguồn bơm laser 980nm, các ion Er 3+ ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng tử từ các photon (có năng lượng E photon = 1.27eV) chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở vùng bơm (pumping band) (1) - Tại vùng bơm các Er 3+ phân rã không bức xạ rất nhanh (khoảng 1micro s) chuyển xuống vùng giả bền (2) - Khi sử dụng nguồn bơm laser 1480 nm, các ion Er 3+ ở vùng nền sẽ hấp thụ năng lượng từ các photon (có năng lượng E photon = 0.841 eV) chuyển sang trạng thái năng lượng cao hơn ở đỉnh của vùng giả bền (3) - Các ion Er trong vùng giả bền luôn có khuynh hướng chuyển xuống vùng năng lượng thấp (vùng có mật độ điện tử cao) (4) - Sau khoảng thời gian sống (khoảng 10ms), nếu không được kích thích bởi các photon có năng lượng thích hợp (phát xạ kích thích) các ion Er 3+ sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng thấp hơn ở vùng nền phát xạ ra photon (phát xạ tự phát) (5). Khi cho tín hiệu ánh sáng đi vào EDFA, sẽ xả đồng thời hai hiện tượng sau: - Các photon tín hiệu bị hấp thụ bởi các ion Er ở vùng nền (6). Tín hiệu ánh sáng bị suy hao Nhóm thực hiện: Nhóm 2 9 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem - Các photon tín hiệu kích thích các ion Er 3+ ở vùng giả bền (7) . Hiện tượng phát xạ kích thích xảy ra. Khi đó, các ion Er 3+ bị kích thích sẽ chuyển sang trạng thái năng lượng từ mức năng lượng cao ở vùng giả bền xuống mức năng lượng thấp ở vùng nền phát xạ photon mới có cùng hướng truyền, cùng phân cực, cùng pha cùng bước sóng. Tín hiệu ánh sáng được khuếch đại. Độ rộng giữa vùng giả bền vùng nền cho phép sự phát xạ kích thích xảy ra trong khoảng bước sóng 1530 nm – 1565nm. Đây cũng là vùng bước sóng hoạt động của EDFA. Độ lợi khuếch đại giảm nhanh chóng tại các bước sóng lớn hơn 1565 nm bằng 0 dB tại bước sóng 1616 nm. II. TÍNH TOÁN SỐ BỘ KHUẾCH ĐẠI EDFA VỊ TRÍ ĐẶT CHÚNG TRONG TUYẾN CÁP SỢI QUANG SỬ DỤNG CHUỖI EDFA, TÌM HIỂU TÍCH LŨY BER TẠI MÁY THU CỦA HỆ THỐNG NÀY Khi sử dụng EDFA để thay thế bộ lặp trong hệ thống thông tin sợi quang, vấn đề quan tâm nhất là ảnh hưởng của các nhiễu giao thoa tại đầu ra của bộ khuếch đại đến đầu vào của máy thu. Nếu thiết kế tuyến truyền dẫn có độ dài lớn thì cần phải sử dụng nhiều EDFA, nhiễu tạo bởi các EDFA này sẽ hợp thành nhiễu tích lũy có giá trị lớn. Nhiễu tích lũy có ảnh hưởng lớn đến tỷ số tín hiệu trên nhiễu eSNR đặc tính BER của tín hiệu tại đầu vào máy thu. 1. Tuyến thông tin sợi quang sử dụng hệ thống EDFA mắc chuỗi: Về mặt lý thuyết, thì cự ly truyền dẫn rất dài có thể thực hiện được bằng cách xen nhiều bộ khuếch đại quang theo phương pháp LA. Tuy nhiên, khi có nhiều bộ khuếch đại được mắc chuỗi trên tuyến, đặc tính hệ thống sẽ bị giảm do có sự xuất hiện nhiễu tích lũy từ các EDFA các hiệu ứng phi tuyến. Hình 1.5 Cấu hình các bộ khuếch đại EDFA mắc chuỗi Nhóm thực hiện: Nhóm 2 10 T X R X n 0 ,l 0 n 1 ,l 1 n k ,l k EDFA 1 EDFA 2 EDFA k [...]... BẢN CỦA OPTISYSTEM 1 Mở một dự án có sẵn: - Vào File menu, lựa chọn Open - Lựa chọn đường dẫn trong File name để lấy được file mong muốn 2 Tạo một dự án mới - Vào File menu, lựa chọn New, cửa sổ Project layout xuất hiện (hình 9) Nhóm thực hiện: Nhóm 2 25 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem Hình 9 Cửa số Project layout - Vào Component Library, dùng chuột kéo phần tử cần sử dụng thả vào Main... Clipboard vào cửa sổ làm việc của Paint - Sử dụng các công cụ Select trong Paint để lấy phần thông tin muốn sao chụp lại theo ý muốn - Bấm vào menu File > Save As để đặt tên cho tấm hình vào chọn nơi lưu tấm hình đã chụp vào máy tính Có thể lưu dưới dạng *.bmp, *.jpg, *.jpeg hoặc *.dib Hoặc “dán” ngay vào trong file báo cáo (sử dụng phím Ctrl + V) Nhóm thực hiện: Nhóm 2 35 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm. .. THIỆU TÌM HIỂU VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHẦN MỀM OPTISYSTEM OptiSystemphần mềm mô phỏng hệ thống thông tin quang Được viết ra để giải quyết các nhu cầu của các nhà khoa học, các kỹ sư, giá sư sinh viên nghiên cứu viễn thông quang học Optisystem đáp ứng nhu cầu của người dùng đang tìm kiếm một hệ thống mạnh mẽ dễ sử dụng 1 Các ứng dụng của phần mềm Optisystem - Thiết kế... đúp chuột vào cửa sổ Project layout - Hoặc Lựa chọn Layout > Parameters từ thanh công cụ Menu Hộp thoại Layout parameters xuất hiện (Hình 13)) Nhóm thực hiện: Nhóm 2 27 - -Báo cáo chuyên đề WDMphần mềm optisystem Hình 13 Hộp thoại Layout parameters 4 Hiển thị thay đổi tham số của các phần tử trong dự án -Kích đúp chuột vào phần tử cần thay đổi tham số Hộp thoại về các tham số của phần tử xuất... xuất hiện (hình 15) Hình 15 File menu Nhóm thực hiện: Nhóm 2 29 - -Báo cáo chuyên đề WDMphần mềm optisystem - Trong hộp thoại Optisystem Calculations (hình 10), kích chuột vào nút Run Hình 16 Hộp thoại Optisystem Calculations 6 Hiển thị kết quả mô phỏng - Kích đúp chuột vào các phần tử hiển thị trong thiết kế để hiển thị đồ thị các kết quả mà quá trình mô phỏng tạo ra Hình 17 Kết quả hiển thị... mới chạy đc file setup Nhóm thực hiện: Nhóm 2 21 - -Báo cáo chuyên đề WDMphần mềm optisystem + Khi quá trình setup hoàn thành, ngắt mạng internet, cop 2 file trong foder crack vào C:\Program Files\Optiwave Software \OptiSystem 7\bin + Quá trình hoàn tất, kết nối lại mạng để hoàn tất 4 Các đặc điểm chính của phần mềm Optisystem 4.1 Thư việ các phần tử - Thư viện nguồn quang - ( optical sources library... này thả vào trục X của đồ thị 2D o Bước 4: Trong Project Browser, lựa chọn tham số Min Log of BER của thiết bị phân tích lỗi bit, kéo tham số này thả vào trục Y của đồ thị 2D Nhóm thực hiện: Nhóm 2 34 - -Báo cáo chuyên đề WDMphần mềm optisystem Kết quả thay đổi BER theo tham số quét sẽ hiển thị trên đồ thị 2D Hình 25 Các bước để hiển thị kết quả mô phỏng quét tham số f Đưa kết quả mô phỏng vào... chuyên đề WDM phần mềm optisystem Hình 4 : Description + Status bar : hiển thị những gợi ý về việc sử dụng Optisystem (Hình 5) Hình 5 : Status bar + Menu bar : chứa các menu có sẵn trong Optisystem (Hình 6) Hình 6 : Menu bar + Pan window : (Hình 7) Hình 7: Pan window + Tool bars : các thanh công cụ có sẵn trên cửa sổ (Hình 8) Nhóm thực hiện: Nhóm 2 24 - -Báo cáo chuyên đề WDMphần mềm optisystem Hình... của sợi có chiều dài L công suất quang đầu vào Pin - Suy hao do tán xạ Suy hao do tán xạ trong sợi dẫn quang là do tính không đồng đều rất nhỏ của lõi sợi gây ra Đó là do những thay đổi rất nhỏ trong vật liệu, tính không đồng đều về cấu trúc hoặc các khuyết điểm trong quá trình chế tạo sợi - Suy hao do uốn cong sợi Nhóm thực hiện: Nhóm 2 19 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm optisystem Suy hao do... Các phần tử Measured components Với các phần tử này, Optisystem cho phép nhập các tham số được đo tử các thiết bị thực của các nhà cung cấp khác nhau - Các phần tử do người sử dụng tự định nghĩa ( User-defined Components) 4.2 Giao diện người sử dụng ( GUI ) - Project layout : phầnđể người sử dụng thiết kế Hình 1 Giao diện người sử dụng Nhóm thực hiện: Nhóm 2 22 - -Báo cáo chuyên đề WDM phần mềm . thực hiện: Nhóm 2 2 - -Báo cáo chuyên đề WDM và phần mềm optisystem DEMUX Grating Multiplexer Nhóm thực hiện: Nhóm 2 3 - -Báo cáo chuyên đề WDM và phần mềm optisystem Phần I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ. một bộ thu quang và bộ phát quang. Bộ thu quang chuyển đổi tín hiệu quang đầu vào thành tín hiệu điện Nhóm thực hiện: Nhóm 2 6 - -Báo cáo chuyên đề WDM và phần mềm optisystem và được khuếch đại,. sóng 980nm hoặc 1480nm - WDM Coupler: Ghép tín hiệu quang cần khuếch đại và ánh sáng từ laser bơm vào Nhóm thực hiện: Nhóm 2 Laser bơm 8 coupler - -Báo cáo chuyên đề WDM và phần mềm optisystem trong

Ngày đăng: 26/05/2014, 17:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan