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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 M@0;B30L  
    Z R/#V7Pj  
    .`>y@p!  
    cuy1DDl  
    相位调制器 rV08ad  
    _uc hU=  
    相位调制 Vz6Qxd{m3  
    □ 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 p+)YTzzc  
    □ 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 AL>$HB$  
    □ 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 Na X   
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 RV@*c4KvO+  
    Q0EiEX)  
    UTXSeNP  
    Kq i4hK  
    线性相位增加 o=0]el^A  
    !%$`Eq)M^7  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 EkziAON  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Y nLErJ  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 ,}K<*t[I  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 ai0XL}!+  
    r Tz$^a}/  
    9K1oZ?)_z  
    zc[Si bT  
    OptiSPICE环谐振器模型 /Q~i~B 2j-  
    VkZ7#  
    环谐振器参数 +SwR+H)?  
     环周长, L = 3.14 m I_RsYw  
     波导的折射率, n = 1.5 ,c NLkoN  
     传播损失, a = 1 '3uVkp 6tF  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 t.;LnrY  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 R=jI?p  
    基本方程* yj\Nkh  
    f k&8]tK4  
    MG.` r{5  
    p|!  
    -,U3fts  
    rW=Z>1  
    lv04g} W  
    j:VbrR  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. 13>0OKg`#  
    =uS9JU^E  
    环谐振器/ Sagnac效应 ^0 -:G6H  
    Ftr5k^!  
    构建块 9E6_]8rl  
    i*Z" Me  
     2个交叉耦合器 % yw?s0  
     4个波导 76`8=!]R  
     4个光隔离器 w 47tgPPk  
     4个波导 ;XBI{CW  
    OptiSPICE 模型 ?U2<  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 1]p ZrBh"E  
     波导的长度变化可以由电压源控制 aJ>65RJ^=  
     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 ~Yy>zUH^X  
    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) h-[VH%  
    Sagnac 效应* ,=[?yJy  
     匝数, N %4gg@Z9  
     光速, c 2I,^YWR  
     电介质中的光速,   ):[7E(F=  
     环形谐振器的面积, A 32`{7a3!=  
     转速,   c_4[e5z  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, t&AFU t\c  
    TIQkW,  
    (来源:讯技光电
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