光纤陀螺仪构建模块 6#VG,'e3
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相位调制器 2h0I1a,7
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相位调制 )
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□ 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%
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"Q9S<O8)
线性相位增加 "6rZn_H/|
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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)
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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
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OptiSPICE环谐振器模型 w~M5)b
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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$T 5
基本方程* WpC@nz?
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6"WR}S0o
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. `
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VBR@f<2L
环谐振器/ Sagnac效应 nk9hQRP?
8
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构建块 o1"U'y-9V
y=YD4m2 W
2个交叉耦合器 >=^g%K$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)