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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 &s!@29DXR +G>\-tjSD [attachment=86235] 6[AL|d
DK WcbiqxK7- 相位调制器 &m;*<}X n|yO9:Uw< 相位调制 C~exi[3 □ 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 w7&A0M □ 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 zX i'kB □ 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 gf\oC> N □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 B&"Q\'c Pr
C{'XDlU [attachment=86236] 6j|{`Zd)G w5 Li&m 线性相位增加 lq7E4r 2y1Sne=<Kb 模拟结果显示了相位线性增加的影响 DzRFMYBR 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 VuZr:-K/ 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 E2+`4g@{8< 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 MomwX \o3gKoL% [attachment=86237] +&H4m=D-#a j<e2d7oN OptiSPICE环谐振器模型 V>3X\)qu hOK8(U0 环谐振器参数 4s
oJ.j8 环周长, L = 3.14 m 3Tm+g2w2V8 波导的折射率, n = 1.5 :.`2^ 传播损失, a = 1 u: 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 'dc#F3 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 %J-GKpo/S 基本方程* tfWS)y7 :[d9tm [attachment=86238] bW+:C5' %!#azI [attachment=86239] a?oI>8* 4Wp=y [attachment=86240] hgE71H\s ZYNsHcTY *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. -trkA'ewZ 2st3 环谐振器/ Sagnac效应 b\,+f n {Y1Ck5 构建块 0PCGDLk8 ]eV8b*d6 2个交叉耦合器 NwfVL4Xg 4个波导 1{.9uw"2S 4个光隔离器 DVeE1Q 4个波导 |5 ]X| v OptiSPICE 模型 e+=K d+:k 使用单层结构来设置多层滤波器模型 !bP@n 波导的长度变化可以由电压源控制 zKK9r~ M 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 eszG0Wu 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) )LCHy^' Sagnac 效应* W}ofAkF 匝数, N u$`a7Lp,n 光速, c Ew$C
;&9 电介质中的光速, EiaW1Cs 环形谐振器的面积, A Ni7nq8B< 转速, bhs
_9ivw 从CW和CCW信号看到的距离变化, J9 I:Q<; wKY_Bo/d (来源:讯技光电)
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