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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 &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 lq7E 4r  
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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