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xunjigd 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 $j)R  
 模拟结果显示了相位线性增加的影响 m`c#:s'_  
 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 [yC"el6PM  
 随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 [7RheXO <  
 随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 ]/_G-2.R  
Wk}D]o0^@  
[attachment=86237] o_O+u%y  
) o xIzF  
OptiSPICE环谐振器模型 {|XQO'Wg  
z>|)ieL  
环谐振器参数  \dTQQ  
 环周长, L = 3.14 m %@P``  
 波导的折射率, n = 1.5 Jh?z=JY  
 传播损失, a = 1 R4SxFp  
 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 Z:|9N/>T  
 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 {V0>iN:~S  
基本方程* .uKx>YB}  
SW#BZ3L  
[attachment=86238] 2m\m/O  
7b46t2W<  
[attachment=86239] "XhOsMJ  
k}zd' /b  
[attachment=86240] \yG`Sfu2  
yb?{LL-uy  
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. waCboK'  
zP&q7 t;>  
环谐振器/ Sagnac效应 G'9{a'  
(z2Z)_6L*L  
构建块 {i>Jfl]G}  
thptm  
 2个交叉耦合器 zKxvN3!  
 4个波导 FsY(02  
 4个光隔离器 xr.XU'  
 4个波导 _f3 WRyN0  
OptiSPICE 模型 Qci$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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