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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 \k?uh+xl uus}NZ:*l [attachment=86235] WB S~e ~.4-\M6[ 相位调制器 %j],6wW5J m2o*d$Ke 相位调制 |%JJ
S^) □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 :[#g_*G@p □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 \79KU □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 2#z 6= M~A □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 \RcB,?OK F.P4c:GD [attachment=86236] hX#s3)87 n-m+@jR z 线性相位增加 odxsF(Q0p N>z<v\` 模拟结果显示了相位线性增加的影响 # 4E@y<l$ 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Z5aU7 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 -uZ bVd 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 y74Ph:^k QG\lXY, [attachment=86237] 7_r$zEP6 ZA@QP1 OptiSPICE环谐振器模型 !6_lD0 G_E U/p<Q 环谐振器参数 d4c-(ZRl 环周长, L = 3.14 m Q9X7-\n 波导的折射率, n = 1.5 1(C3;qlVD 传播损失, a = 1 *@'4 A :A 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 @DgJxY| 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 /E'c y 基本方程* k$</7IuH %OW LM [attachment=86238] y=y=W5#;77 iTTe`Zr5y [attachment=86239] (uG.s %I %1ofu,% [attachment=86240] `+17x<N n`";ctQT *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. '| Enc"U 8U!; 环谐振器/ Sagnac效应 %lZ++?&^ c-z2[a8 构建块 82Fq}N
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