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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 dF e4K"  
    BSKEh"f  
    uoCGSXsi  
    e!Br>^8l  
    相位调制器 nLJBq)i  
    bnr|Y!T}Bi  
    相位调制 BFh$.+D  
    □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 @6b[GekZ<  
    □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 o,FUfO}F  
    □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 gI{ =0  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 ;Iq5|rzDn  
    lsY `c"NW>  
    M/#U2!iFk  
    W 2<3C  
    线性相位增加 [4>r6Hqxr  
    9"ugz^uKt  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 F7T E|LZ  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 76u{!\Jo/{  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 F;kvH  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 -B 9S}NPo  
    J`<f  
    f`|G]da-3o  
    El (/em  
    OptiSPICE环谐振器模型 t',BI  
    c~+l-GIWm  
    环谐振器参数 GV8)Kor%  
     环周长, L = 3.14 m M&yqfb[  
     波导的折射率, n = 1.5 k[9A,N^lZB  
     传播损失, a = 1 W:O0}   
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 sPCMckt  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 _whF^g8  
    基本方程* T3z(k la  
    J8;Okzb!L  
    [Oy >R  
    sRq U]i8l  
    p{.8_#O%S  
    k1fRj_@WPT  
    3cC }'j  
    Qra>}e%*  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. 4j3oT)+8  
    ?"j@;/=  
    环谐振器/ Sagnac效应 -H\,2FO  
    ]l[2hy= cV  
    构建块 +'XhC#:  
    hYb9`0G"2  
     2个交叉耦合器 IN^_BKQt  
     4个波导 2EfflZL3  
     4个光隔离器 |sc Uo~  
     4个波导 nwf7M#3d  
    OptiSPICE 模型 54q3R`y  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 vg(K$o{BT  
     波导的长度变化可以由电压源控制 hhmGv9P  
     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 doD>m?rig3  
    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) Of`c`-<j  
    Sagnac 效应* kon=il<@  
     匝数, N 'ere!:GJD  
     光速, c 1TRN~#ix  
     电介质中的光速,   o.^y1mH'  
     环形谐振器的面积, A /6U 4S>'(  
     转速,   0M8.U  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, |+NuYz?  
    -0 0}if7  
    (来源:讯技光电
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