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2018-09-03 13:39 |
OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1)
光纤陀螺仪构建模块 dPHw3^J0j J=):+F= [attachment=86235] zyDZ$Dhka q'.;W@m 相位调制器 jA,|JgN|n )Lb72;!? 相位调制 .?f:Nb.O □ 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 J2'K?|,m □ 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 tR<L`?4 □ 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 L%f;J/ □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 }hCaNQ&jH y5_XHi@u~o [attachment=86236] [g +y_@9s $:e)$Xnn- 线性相位增加 A';n6ne%i )i0 $j)R 模拟结果显示了相位线性增加的影响 m`c#:s'_ 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 [yC"el6PM 随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 [7RheXO< 随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 ]/_G-2.R Wk}D]o0^@ [attachment=86237] o_O+u%y )
oxIzF OptiSPICE环谐振器模型 {|XQO'Wg z>|)ieL 环谐振器参数 \dTQQ 环周长, L = 3.14 m %@P`` 波导的折射率, n = 1.5 Jh?z=JY 传播损失, a = 1 R4SxFp 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 Z:|9N/>T 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 { V0>iN:~S 基本方程* .uKx>YB} SW#BZ3L [attachment=86238] 2m\m/O 7b46t2W< [attachment=86239] "XhOsMJ k}zd'
/b [attachment=86240] \yG`Sfu2 yb?{LL-uy *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. waCboK' zP&q7 t;> 环谐振器/ Sagnac效应 G'9{a' (z2Z)_6L*L 构建块 {i>Jfl]G} thptm 2个交叉耦合器 zKxvN3! 4个波导 FsY(02 4个光隔离器 xr.XU' 4个波导 _f3
WRyN0 OptiSPICE 模型 Qci$YTwl> 使用单层结构来设置多层滤波器模型 "yW&<7u1 波导的长度变化可以由电压源控制 [4XC#OgA 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 LwOJ|jA(, 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) 'gDe3@ci! Sagnac 效应* %b=p< h'( 匝数, N xnbsg!`;7W 光速, c JKy#j g:# 电介质中的光速, ax_YKJ5#P 环形谐振器的面积, A *b"CPg/\ 转速, 7~b!4x|Z 从CW和CCW信号看到的距离变化, !5UfWk\G 9!}q{2j (来源:讯技光电)
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