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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 6#VG,'e3  
    ?PORPv#  
    f2Frb  
    INSI$tA~  
    相位调制器 2h0I1a,7  
    Kd^{~Wlz&z  
    相位调制 ) ?rJKr[`  
    □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 /=Bz[ O  
    □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 s mub> V  
    □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 KpBh@S  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 7onMKMktM%  
    pj>b6^TI6C  
    _.0c~\VA  
    "Q9S<O8)  
    线性相位增加 "6rZn_H/|  
    [^t"Hf  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 <\Nf6>_qEM  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Z'dY,<@  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 1) V,>)Ak  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态  =Run  
    @OAX#iQl  
    FV^CSaN[R  
    6"Q/Y[y  
    OptiSPICE环谐振器模型 w~M5)b  
    ep<Ad  
    环谐振器参数 {LTb-CB  
     环周长, L = 3.14 m SPW @TF1  
     波导的折射率, n = 1.5 `Yp\.K z  
     传播损失, a = 1 mtuq  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 \lHi=}0  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 Ne*I$T 5  
    基本方程* WpC@ nz?  
    >1:s.[&  
    :xZ/c\  
    (u85$_C  
    ! e6;@*  
    _=B(jJZ   
    G;615p1  
    6"WR}S0o  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. ` _()R`=  
    VBR@f<2L  
    环谐振器/ Sagnac效应 nk9hQRP? 8  
    >`= '~y8  
    构建块 o1"U'y-9V  
    y=YD4m2W  
     2个交叉耦合器 >=^g%K$L6J  
     4个波导 V S2p"0$3D  
     4个光隔离器 //KTEAYyy#  
     4个波导 Q6Q>b4 .3  
    OptiSPICE 模型 "-XL Y_  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 K2nq2Gbn  
     波导的长度变化可以由电压源控制 R?1;'pvpa[  
     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 N^q*lV#kob  
    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) 7M}T^LC  
    Sagnac 效应* : QSlctW  
     匝数, N G,>tC`!  
     光速, c l0Jpf9Aue  
     电介质中的光速,   <Sm -Z,|  
     环形谐振器的面积, A AM##:4   
     转速,   ^mFuZ~g;?  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, dW;{,Q  
    iKV;>gF,)v  
    (来源:讯技光电
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