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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 B6hd*f  
    ++ZtL\h{7  
    Wgr`)D  
    Mq [|w2.  
    相位调制器 n"P29"  
    ujMics(  
    相位调制 g-cC&)0Q  
    □ 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 -g`3;1EV^  
    □ 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 \'AS@L"Wj^  
    □ 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 v *UJ4r  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 <>9zXbI  
    @Y8/#6KE  
    UvPD/qu$8D  
    zEu15!~   
    线性相位增加 Tl2e?El;4  
    .o!z:[IPY  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 Q*h%'oc`  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 SFdSA4D"  
     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 `OP?[ f d  
     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 X|3l*FL  
    yxpDQ O~x  
    ^3:y<{J  
    5|^{t00T~  
    OptiSPICE环谐振器模型 $F,&7{^  
    pHpHvSI  
    环谐振器参数 }[%d=NY  
     环周长, L = 3.14 m @uaf&my,P  
     波导的折射率, n = 1.5 1FO T  
     传播损失, a = 1 J|D$  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 [Q+qu>&HB7  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 "Nx3_mQ  
    基本方程* 3-T}8VsiP  
    ag \d4y6  
    3>I   
    QaMB=wVr  
    )f6:{ma  
    BL&D|e  
    <P"4Mk7`s  
    P4~=_Hh  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. p>c`GDU  
    5cza0CriJ  
    环谐振器/ Sagnac效应 aYyUe>  
    '\iWp?`$  
    构建块 $)fybn Y  
    U.[?1:v  
     2个交叉耦合器 +[sZE X  
     4个波导 U =G^w L  
     4个光隔离器 .PhH|jrCW^  
     4个波导 Lk-%I?  
    OptiSPICE 模型 S _B $-H|  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 ^S'#)H-8C3  
     波导的长度变化可以由电压源控制 W"@FRWcd  
     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 xq2 ,S  
    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[XFJ9  
    Sagnac 效应* |=Mn~`9p  
     匝数, N Q.8)_w  
     光速, c jr9/  
     电介质中的光速,   JvZNr?_w%  
     环形谐振器的面积, A b BFdr  
     转速,   :gNTQZR  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, Ve1O<i  
    N{f4-i~  
    (来源:讯技光电
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