光纤陀螺仪构建模块
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相位调制器 -O6\!Wo=-
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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
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□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 9|2LuHQu+
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线性相位增加 ;Rd\yAG
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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
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OptiSPICE环谐振器模型 ]]_H|tO
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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
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YK|Y^TU^
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*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
4 4kb
构建块 JPT VZ
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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\O2ay
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^~;
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(来源:讯技光电)