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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 \k?uh+xl  
uus}NZ:*l  
[attachment=86235] WBS~e  
~.4-\M6[  
相位调制器 % j],6wW5J  
m2o*d$Ke  
相位调制 |%JJ S^)  
□ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 :[#g_*G@p  
□ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 \79KU   
□ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 2#z6=M~A  
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 \RcB,?OK  
F.P4c:GD  
[attachment=86236] hX#s3)87  
n-m+@jRz  
线性相位增加 odxsF(Q0p  
N>z<v\`  
 模拟结果显示了相位线性增加的影响 # 4E@y<l$  
 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$zEP6  
ZA@QP1  
OptiSPICE环谐振器模型 !6_lD 0  
G_EU/p<Q  
环谐振器参数 d4c-(ZRl  
 环周长, L = 3.14 m Q9X7- \n  
 波导的折射率, n = 1.5 1(C3;qlVD  
 传播损失, a = 1 *@'4 A :A  
 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 @DgJxY|  
 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 /E'c y  
基本方程* k$</7 IuH  
%OWLM  
[attachment=86238] y=y=W5#;77  
iTTe`Zr5y  
[attachment=86239] (uG.s%I  
%1ofu,%  
[attachment=86240] `+17 x<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-z 2[a8  
构建块 82F q}N <  
B<c7&!B  
 2个交叉耦合器 Y%9S4be  
 4个波导 n*-t =DF  
 4个光隔离器 P<b.;Oz__-  
 4个波导 l!f/0Rx5  
OptiSPICE 模型 TQm x$  
 使用单层结构来设置多层滤波器模型 BCV<( @c  
 波导的长度变化可以由电压源控制 WjZJQK  
 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 WrhC q6  
 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) 6'y+Ev$9  
Sagnac 效应* Xv 3u}nPMq  
 匝数, N ?Dro)fH1  
 光速, c %&KJtKe  
 电介质中的光速,   z'a#lA.$}  
 环形谐振器的面积, A <{@?c  
 转速,   8cn)ox|J[  
 从CW和CCW信号看到的距离变化, Tj@}O:q7:  
REnd# V2x  
(来源:讯技光电)
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