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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 #F[6$. Gr  
    +Hv%m8'0|  
    EYMwg_  
    )WuuU [(  
    相位调制器 YW>|gE  
    vFy /  
    相位调制 |0mh*+i  
    □ 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 {hVSVx8ZL  
    □ 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 W._vikR  
    □ 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 dqPJ 2j $\  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 us$~6  
    Tf*X\{"  
    8={(Vf6  
    F;`es%8  
    线性相位增加 Sd}fse  
    -O. MfI+  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 hg=\L5R  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Y`\zLX"_m  
     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 aU5t|S6  
     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 q0SvZw]f1  
    rcNM,!dZ  
    hF!yp7l;  
    0+M1,?+GfF  
    OptiSPICE环谐振器模型 W:hR8 1ci  
    S\GG(#b!  
    环谐振器参数 \fh.D/@  
     环周长, L = 3.14 m a]$KI$)e  
     波导的折射率, n = 1.5 G2rxr  
     传播损失, a = 1 R4p bi=  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 I0GL/a 4s  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 o]PSyVg  
    基本方程* C n4|qX"&t  
    =ww8,z4X  
    o %Pi;8  
    u[fQvdl  
    CM8WI~  
    V|<qO-#.  
    T\. 8og  
    [ZDJs`h!`  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. ]qhVxeUm  
    *s;$`8fM<  
    环谐振器/ Sagnac效应 R# mZYg  
    g`3g#h$  
    构建块 l.fNkLC#  
    <P$b$fh/  
     2个交叉耦合器 c-z=(Z  
     4个波导 5N`g  
     4个光隔离器 !(l,+@j  
     4个波导 7u o4F= %  
    OptiSPICE 模型 &A=d7ASN=  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 _17c}o#`5w  
     波导的长度变化可以由电压源控制 nolTvqMT  
     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 =@w};e#D  
    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) _ 4Hf?m7z  
    Sagnac 效应* ?W%3>A  
     匝数, N B~yD4^  
     光速, c Y13IrCA2  
     电介质中的光速,   ",Ek| z  
     环形谐振器的面积, A R*VZ=i  
     转速,   E(8O3*=  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, I`DdhMi7  
    QO%>RG  
    (来源:讯技光电
     
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