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    [分享]OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1) [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2018-09-03
    光纤陀螺仪构建模块 txix =  
    !}J19]\  
    $ItPUYi";  
    98%6Z8AS6U  
    相位调制器 -O6\!Wo=-  
    R ]y9>5 'U  
    相位调制 E#`JH  
    □ 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 u4~( 0  
    □ 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 r'J3\7N!u  
    □ 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 ]Czq A c  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 9|2LuHQu+  
    u`wT_?%w  
    PF] Vt  
    C-;}a%c"  
    线性相位增加 ; Rd\yAG  
    pjNH0mZ  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 6'JP%~QlS  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 y:dwx*Q9I  
     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 _R;+}1G/  
     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 0@2pw2{Ru  
    &;@U54,wV  
    o88Dz}a  
    6N'HXL UlQ  
    OptiSPICE环谐振器模型 ]]_H|tO  
    v QL)I  
    环谐振器参数 ;/ao3Q   
     环周长, L = 3.14 m WyJXT.  
     波导的折射率, n = 1.5 u^uo=/  
     传播损失, a = 1 cP[]\r+Kj  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ?p!+s96  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 Vr<ypyC  
    基本方程* O:(%m  
    My\  
    aoS]Qp  
    e3{L%rQE  
    4r>buEU  
    |h65[9DMP  
    YK|Y^TU^  
    5zsXqBG  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. O"x/O#66  
    Zc57]~  
    环谐振器/ Sagnac效应 9@|X~z5E  
    44kb  
    构建块 JPTVZ  
    &t w   
     2个交叉耦合器 +qEvz<kch  
     4个波导 G0eJ<*|_ 3  
     4个光隔离器 zwKm;;v8  
     4个波导 iXDQ2&gE*  
    OptiSPICE 模型 :cK;|{f  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 u3H2\<  
     波导的长度变化可以由电压源控制 >}ozEX6c2  
     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 c~UYs\  
    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) _[W`!#"  
    Sagnac 效应* DqHVc)9  
     匝数, N 20f):A6  
     光速, c K*Tvo `  
     电介质中的光速,   kM\O2 ay  
     环形谐振器的面积, A ;zO(bj>  
     转速,   <WGl4#(k  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, i>[1^~;  
    l@om2|B  
    (来源:讯技光电
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