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    [分享]OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-09-03
    光纤陀螺仪构建模块 >?rMMR+A  
    >P&1or)e%  
    5t"FNL <(M  
    _(I6o  
    相位调制器 Hmt2~>FI[  
    =0!j"z=  
    相位调制 egURRC!  
    □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 #V%98|"  
    □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 y@I t#!u0  
    □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率  >]~|Nf/i  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 ^$sq U  
    'tvuw\hhL  
    C4P<GtR9  
    mt`CQz"_  
    线性相位增加 >#k- ~|w  
    [uLs M<C  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 q=V'pML  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 [.1ME lM  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 l`i97P?/W  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 e}S+1G6r)  
    LO>42o?/i  
    /of K7/  
    /XEW]/4  
    OptiSPICE环谐振器模型 }v4dOGc?  
    q!?*M?Oz  
    环谐振器参数 b*M?\ aA  
     环周长, L = 3.14 m Dfa3&# #{  
     波导的折射率, n = 1.5 >m. .  
     传播损失, a = 1 "\KBF  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045  J}:.I>  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 ^B% =P  
    基本方程* +a 1iZ bh  
    ~rJG4U  
    #mA(x@:*  
    F_jHi0A  
    ;%B9mM#p~  
    9|#cjHf  
    });Rjg  
    2R.L LE  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. ~"CGur P  
    -4& i t:  
    环谐振器/ Sagnac效应 =4a:)g'  
    S!.&#sc  
    构建块 !W9:)5^X  
    HOF$(86zqA  
     2个交叉耦合器 \/o$io,kV  
     4个波导 (Y@T5-!D  
     4个光隔离器 Xa?O)Bq.  
     4个波导 6 AGZ)gX  
    OptiSPICE 模型 "8{A4N1B5  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 yy7(')wKO  
     波导的长度变化可以由电压源控制 EZ]4cd/i  
     波导长度变化与电压之间的关系可以是线性的或非线性的 4^F%bXJ)  
    光学叉元件和隔离器用于分离顺时针(CW)和逆时针(CCW)传输信号,可以对每个信号应用不同的长度变化(由于Sagnac效应) k[;)/LfhS  
    Sagnac 效应* ^hmV?a:Y  
     匝数, N "4)N]Nj  
     光速, c r~j [Qm"CJ  
     电介质中的光速,   #e|o"R;/`  
     环形谐振器的面积, A ]A'{DKR  
     转速,   yXJ25Axb  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, h<`aL;.g  
    !S#3mT-  
    (来源:讯技光电
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