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+)Y Tzzc
□ 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 NaX
□ 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
!%$`Eq)M^7
模拟结果显示了相位线性增加的影响 EkziAON
在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 YnLErJ
随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 ,}K<*t[I
随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 ai0XL}!+
r Tz$^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 ,cNLkoN
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
fk&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&AFUt\c
TIQkW,
(来源:讯技光电)