光纤陀螺仪构建模块 >?rMMR+A
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相位调制器 Hmt2~>FI[
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相位调制 egURRC!
□ 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 #V%98|"
□ 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 y@It#!u0
□ 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
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□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 ^$sqU
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线性相位增加 >#k-
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模拟结果显示了相位线性增加的影响 q=V'pML
在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 [.1MElM
随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 l`i97P?/W
随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 e}S+1G6r)
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OptiSPICE环谐振器模型 }v4dOGc?
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环谐振器参数 b*M?\ aA
环周长, L = 3.14 m Dfa3#{
波导的折射率, n = 1.5 >m..
传播损失, a = 1 "\KBF
耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 J}:.I>
长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1
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基本方程* +a1iZ bh
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2R.LLE
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. ~"CGur P
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环谐振器/ Sagnac效应 =4a:)g'
S!.sc
构建块 !W9:)5^X
HOF$(86zqA
2个交叉耦合器 \/o$io,kV
4个波导 (Y@T5-!D
4个光隔离器 Xa?O)Bq.
4个波导 6AGZ)gX
OptiSPICE 模型 "8{A4N1B5
使用单层结构来设置多层滤波器模型 yy7(')wKO
波导的长度变化可以由电压源控制 EZ]4cd/i
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 4^F%bXJ)
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[;)/LfhS
Sagnac 效应* ^hmV?a:Y
匝数, N "4)N]Nj
光速, c r~j
[Qm"CJ
电介质中的光速, #e|o"R;/`
环形谐振器的面积, A ]A'{DKR
转速, yXJ25Axb
从CW和CCW信号看到的距离变化, h<`aL;.g
!S#3mT-
(来源:讯技光电)