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OptiSPICE 5.2新功能介紹
時間:2017-01-10 22:19來源:訊技光電作者: 技術(shù)部點擊:次打印
OptiSPICE是第一個電路設(shè)計軟件,來分析集成電路。其中包括光學(xué)和電子元件的相互作用。它允許設(shè)計和仿真晶體管級的光電電路,從激光器驅(qū)動電路到阻抗放大器、光互聯(lián)和電子均衡器。
 
OptiSPICE 5.2的關(guān)鍵特征
 
OptiSPICE 5.2包含了一些增強的功能,如新模型和器件,改善了模擬器性能和后處理的特性以及主要文檔更新。主要新特性包括:
 
分別添加線性網(wǎng)絡(luò)元件(LNET)和光學(xué)S參數(shù)(OPTAMPM)模型到電子和光學(xué)庫。這些新模型作為電子和光學(xué)器件(例如濾波器和放大器)將為用戶提供更大的靈活性來構(gòu)建散射矩陣模型(精簡模型)。
添加一些新器件連接到LNET和OPTAMPM模型;包括一個通用2端口網(wǎng)絡(luò)元件,一個電子濾波器元件以及OptiBPM和光學(xué)S參數(shù)的多端口元件。
增加多層濾波器和傳輸線模型,以便設(shè)計和描述Si(載流子耗盡)和LiNbO3(泡克耳斯效應(yīng))行波(TW)調(diào)制器。
基于強大的Python腳本語言(用戶現(xiàn)將能夠執(zhí)行自定義的數(shù)據(jù),處理后的仿真結(jié)果可以從任意數(shù)量的樣本中獲得,并且可以通過可用的Python二維和三維繪圖實用程序來組織和顯示結(jié)果)引入了一個新的數(shù)據(jù)后處理功能。
支持使用英特爾®內(nèi)核庫(MKL)的稀疏矩陣數(shù)學(xué)解算器允許支持多處理器
添加一個新的切趾函數(shù)到多層濾波模型
添加新的后模擬濾波函數(shù)到OptiSPICE波形查看器
對OptiSPICE文檔套件進(jìn)行了重大升級(包括一個新的OptiSPICE入門指南和一套完整修訂的OptiSPICE教程)。
 
新器件和模型
線性網(wǎng)絡(luò)元件模型:二端口網(wǎng)絡(luò),電子濾波器
已經(jīng)將一個新的線性網(wǎng)絡(luò)元件(LNET)模型添加到電子庫。這種靈活的電子模型支持多種格式來定義自定義濾波函數(shù)(極點殘數(shù),零極點,傳遞函數(shù),檢驗標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)濾波器-巴特沃斯,貝塞爾和切比雪夫)。
連接到LNET模型的兩個新器件已經(jīng)添加到電子庫:一個普通的二端口網(wǎng)絡(luò)元件(網(wǎng)絡(luò)端口2個)和一個電子濾波器(電子濾波器)。
若需要更多的信息,請參見OptiSPICE模型庫中的線性網(wǎng)絡(luò)元件模型的技術(shù)背景。
演示這兩個新器件的功能案例也可以在OptiSPICE 5.2的samples\Circuit examples\Electrical circuits\Linear Network Element中找到。
圖1:電子濾波器裝置 - 在本例中,電子濾波器設(shè)置為帶有1.5GHz BW截止的一階低通濾波器(貝塞爾濾波器形狀)。白線和青綠線分別代表了濾波器的輸入和輸出。
圖2:網(wǎng)絡(luò)二端口器件 - 在這個例子中,基于極點殘數(shù)格式(通過數(shù)據(jù)輸入文件讀取)來設(shè)置二端口網(wǎng)絡(luò)器件。這個器件還支持零極點,傳遞函數(shù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)格式。青綠線和白線分別代表了濾波器的輸入和輸出
 
OPTAMPM模型:OptiBPM-2端口,OptiBPM-4端口,Optical SParam-2端口,Optical SParam-3端口(Cpl),Optical SParam-3端口(Spl),Optical SParam-4端口
已經(jīng)將一個新的光學(xué)S參數(shù)(OPTAMPM)模型添加到光學(xué)庫。用戶現(xiàn)在可以從實驗室測量和其他模擬平臺(OptiBPM等等)中導(dǎo)入S參數(shù)數(shù)據(jù)。它支持基于檢驗標(biāo)準(zhǔn)或OptiSystem OptiBPM散射數(shù)據(jù)文件格式的輸入文件,并且可用于模擬帶有n個輸入端口和m個輸出端口的任意器件。
鏈接到OPTAMPM模型的幾個新器件已經(jīng)添加到光學(xué)庫。其中包括2端口和4端口器件來模擬從OptiBPM(OptiBPM-2端口和OptiBPM-4端口)和多端口光學(xué)S參數(shù)器件導(dǎo)入散射數(shù)據(jù),模擬從外部測量或模擬器件導(dǎo)入散射數(shù)據(jù)(Optical SParam-2端口,Optical SParam-3端口(Cpl),Optical SParam-3端口(Spl)和Optical SParam-4端口)。
圖3:OptiBPM的S-參數(shù)器件 - 在這個例子中,散射數(shù)據(jù)信息是從一個5端口星形耦合器(1輸入;4輸出)的OptiBPM模擬器中導(dǎo)入。二維圖顯示了四個輸出端口的輸出功率是波長函數(shù)。
若需要進(jìn)一步的信息,請參閱OptiSPICE模型庫中OptAmpM模型的技術(shù)背景
實例電路演示了新光學(xué)S參數(shù)特性的功能,可以在OptiSPICE 5.2 samples\Device examples\Optical\Optical S Parameters(OptAmp)中找到。
 
圖4:Optical SParam 4端口-在這個例子中,Optical SParam-4端口器件用于模擬環(huán)型諧振腔上臂和下臂的十字耦合器。Optical Sparam耦合器的散射數(shù)據(jù)從一個檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件中獲得,并且將不同耦合系數(shù)作為波長函數(shù)進(jìn)行設(shè)置。波長掃描結(jié)果顯示了諧振點,配置了一個標(biāo)準(zhǔn)的X耦合器(固定的耦合系數(shù)-紅線)的環(huán)型諧振腔和配置了新S參數(shù)器件(不同耦合系數(shù)-黑線)的環(huán)型諧振腔。正如所料,由于變化的耦合系數(shù),諧振腔的Q因子隨黑色波長曲線變化。
 
Si(載流子耗盡)和LiNbO3(泡克耳斯效應(yīng))行波(TW)調(diào)制器器件
我們已經(jīng)加強了多層濾波器和傳輸線模型來允許設(shè)計和描述Si(載流子耗盡)和LiNbO3(泡克耳斯效應(yīng))行波(TW)調(diào)制器。將這些新器件設(shè)計成可以隨時可用的支電路,而且可以在光電庫(TW調(diào)制器-Si和TW調(diào)制器-LiNbO3)中找到。
實例電路也將包含在這個版本,并且位于OptiSPICE 5.2 samples\Circuit examples\Optoelectronic circuits\External modulators(在文件夾“TW MZM LiNbO3”&“TW MZM Si 載流子耗盡”)
 
圖5:TW調(diào)制器-Si-此案例演示了實現(xiàn)一個Si MZ調(diào)制器(耗盡型)的行波。傳輸線分為100段。每個部分都與在多層濾波模型(100層)中的一層相連。上圖(輸出是青綠色)顯示了電壓的輸入和輸出波形,下圖顯示了光學(xué)信號輸出
 
其他的產(chǎn)品改進(jìn)
Python 后處理
我們介紹了一個新的數(shù)據(jù)后處理功能,基于強大的Python腳本語言。用戶可以執(zhí)行自定義的數(shù)據(jù)后處理,從任意數(shù)量樣本中獲得的模擬結(jié)果,也可以通過Python-enabled 二維和三維繪圖實用程序整理和顯示結(jié)果。
設(shè)置和了解OptiSPICE 5.2新的錨點特性,請參見OptiSPICE Python后處理(OptiSPICE Python Post Processing)用戶指南幫助/幫助文檔。
我們還包含了幾個模板設(shè)計,包括現(xiàn)成的Python腳本文件(參見OptiSPICE 5.2Samples\Python script examples和OptiSPICE 5.2Samples\Tutorials\Advanced\Python Post Processing)。
圖6:Python后處理1-完成模擬之后,用戶可以有選擇地調(diào)用一個用戶自定義的Python腳本,將訪問任何激活的數(shù)據(jù)端口,操作數(shù)據(jù)并創(chuàng)建一個不同的二維和3三維視圖。這個例子顯示了時域模擬的眼圖結(jié)果,經(jīng)過一個Python腳本進(jìn)行后處理,并使用Python二維繪圖工具顯示
 
圖7:Python后處理2-Python后處理工具包括在不同格式中訪問信號數(shù)據(jù)的能力,執(zhí)行操作例如FFT算法,并且使用自定義畫圖設(shè)計顯示數(shù)據(jù)。在這個例子中,在兩個調(diào)制波長通道執(zhí)行一個濾波操作(通過環(huán)型諧振腔)。Python圖操作中結(jié)果顯示了包括時域和頻域的數(shù)據(jù)。
 
 
多層濾波模型的切趾函數(shù)
 
我們已經(jīng)添加了一個新多層濾波模型的切趾函數(shù)。用戶現(xiàn)在可以將切趾法輪廓(高斯,cos)應(yīng)用于周期性結(jié)構(gòu),例如布拉格光柵。為得到進(jìn)一步的信息,請參見OptiSPICE模型庫(MULTILAYERFILTER(波導(dǎo))模型)
 
圖8:切趾法 - 將高斯切趾法剖面(青綠線)的例子應(yīng)用于有3000層的高低折射率布拉格濾波器。
 
英特爾®內(nèi)核庫(MKL)稀疏矩陣數(shù)學(xué)解算器
 
我們引入了支持英特爾®內(nèi)核庫(MKL)稀疏矩陣的數(shù)學(xué)解算器,允許支持多處理器。相比UMFPACK稀疏矩陣解算器,這個可選的特性可以提高2-3倍的速度。
 
OptiSPICE波形查看器結(jié)果濾波
 
我們已經(jīng)將一個新的后模擬濾波函數(shù)添加到OptiSPICE波形查看器。這個新特性將允許用戶快速搜索特定的探測數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)類型。為了得到進(jìn)一步關(guān)于如何將濾波應(yīng)用到模擬結(jié)果的信息,請參見OptiSPICE波形查看器用戶指南。
圖9:波形查看器的濾波結(jié)果 - 在這個示例中,通過直接在搜索框輸入“電壓”,輸出數(shù)據(jù)經(jīng)過過濾后僅顯示電壓探測結(jié)果。同樣,探測器數(shù)據(jù)僅可以顯示“電子”,“光學(xué)”和“電流”。也可以通過輸入探測器的確切名字,只有探測器有關(guān)的數(shù)據(jù)才可以顯示出來(例如“ic_x2”只會顯示ic_x2.q1和ic_x2.q2)。請參見OptiSPICE波形查看器用戶指南進(jìn)一步的細(xì)節(jié)關(guān)于如何將濾波應(yīng)用到模擬結(jié)果。
 
文檔和案例更新
 
我們已經(jīng)完成了一個OptiSPICE文檔套件的重要更新。包括以下更新:
將OptiSPICE元件和模型庫分成兩個獨立的文檔:OptiSPICE元件庫和OptiSPICE模型庫
已經(jīng)完全修改了OptiSPICE入門指南,來幫助新用戶快速了解在OptiSPICE中如何設(shè)置,運行和分析電路設(shè)計。當(dāng)在OptiSPICE中進(jìn)行設(shè)計和模擬電路時,我們還添加了一個新用戶提示部分,提供指導(dǎo)來處理可能發(fā)生的常見問題。
已經(jīng)完成修改了OptiSPICE教程指南。創(chuàng)建了新專用教程來為用戶逐步提供方法來學(xué)習(xí)核心和高級功能,包括OptiSPICE。這些包括了OptiSPICE教程-基本,OptiSPICE教程-先進(jìn),OptiSPICE教程-電路
我們引入了一個新指南致力于Python后處理功能(OptiSPICE Python后處理),以幫助用戶利用Python腳本語言的大連可用的功能 
我們也重新整理了案例文件夾:
創(chuàng)建新建文件夾來更好地與源文件文檔匹配,尤其是已經(jīng)將新建文件夾添加到OptiSPICE入門指南(OptiSPICE 5.2 samples\Getting started)鏈接的例子,OptiSPICE教程-基本(OptiSPICE 5.2 samples\Tutorials\Basic),OptiSPICE教程-先進(jìn)(OptiSPICE 5.2 samples\Tutorials\Advanced)和OptiSPICE Python后處理(OptiSPICE 5.2 samples\Python script examples)
當(dāng)開始一個新項目時,已經(jīng)重新組過的電路例子和器件示例文件夾允許用戶更快地找到參考設(shè)計,F(xiàn)在電路示例文件夾包含電路的專用文件夾,光學(xué)電路和光電回路。
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