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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 rA1;DSw6E[  
    cAzlkh  
    C )+%9Edg  
    <l^#FH  
    相位调制器 OG2&=~hOz-  
    >S HW  
    相位调制 wy# 5p]!u  
    □ 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 (Z at|R.F  
    □ 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 *vIC9./  
    □ 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 O}q(2[*i  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 >twog}%  
    "o$)z'q  
    ' 8UhYwyr  
    .jbT+hhM  
    线性相位增加 ~X1<x4P\  
    %51HJB}C]  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 8DZ OPA  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 D>"!7+t|@a  
     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 ?F@X>zR2  
     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 @ R;o $n  
    ]j^rJ|WTH  
    SI/p8 ^  
    Y .\<P*iO  
    OptiSPICE环谐振器模型 Pxe7 \e  
    $D(q  
    环谐振器参数 %scQP{%aD  
     环周长, L = 3.14 m 'V(9ein^Q  
     波导的折射率, n = 1.5 @7OE:& #V  
     传播损失, a = 1  -bQi4  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 Y EhPAQNj  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 (t2vt[A6ph  
    基本方程* TvwkeOS#}7  
    A7sva@}W  
    YfU6 mQ  
    UViWejA/*u  
    @!2vS@f  
    a #Pr)H  
    I8{ohFFo  
    QF9$SCmv  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. DO9_o9'  
    h&:6S  
    环谐振器/ Sagnac效应 u eV,p?Wo  
    EMMp4KKOx+  
    构建块 h9WyQl7  
    F)hUT@  
     2个交叉耦合器 38gEto#q  
     4个波导 i$S*5+  
     4个光隔离器 ;>h:VnV(>(  
     4个波导 qJT|om L Y  
    OptiSPICE 模型 u1_NC;  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 q;H5S<]/  
     波导的长度变化可以由电压源控制 m0+'BC{$u  
     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 $z'_Hr'  
    光学叉元件和隔离器用于分离顺时针(CW)和逆时针(CCW)传输信号,可以对每个信号应用不同的长度变化(由于Sagnac效应) glgXSOj  
    Sagnac 效应* d m$iiRY  
     匝数, N 5r(Y,m"?  
     光速, c {.D/MdwW;  
     电介质中的光速,   $' >|r]  
     环形谐振器的面积, A IltU6=]"l  
     转速,   [p&2k&.XYe  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, k{w  
    ]:F?k#c  
    (来源:讯技光电
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