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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 bFD vCF  
    Ta8;   
    '#LbIv4  
    E!nEB(FD  
    相位调制器 VbyGr~t  
    E%8Op{zv_  
    相位调制 T#KF@8'-  
    □ 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 ?y_W%og W  
    □ 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 {Rc mjI7  
    □ 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 ?-C=_eZJ  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 BPs|qb-  
    [CxnGeKK  
    x8x8T $  
    I8~ .Vu2  
    线性相位增加 <q\OREMsq  
    Bu7Ztt*  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 14>WpNN  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 mUSrCU_}  
     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 uy'm2  
     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 @pq2Z^SQH  
    Ya~*e;CW2  
    $]LhE:!G  
    +5~5BZP  
    OptiSPICE环谐振器模型 9BR/zQ2  
    @N+ }cej  
    环谐振器参数 h.T]J9;9  
     环周长, L = 3.14 m 8G3CQ]G  
     波导的折射率, n = 1.5 VS` tj  
     传播损失, a = 1 }\ kLh(  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 0APh=Alq  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 ^V6cx2M  
    基本方程* @2(7 ZxI  
    {o>51fXc)  
    "- 2HKs  
    .h c-uaL  
    t"# .I?S0  
    [Ey[A|g  
    P'}WmE'B}F  
    S:5vC {  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. omd oH?  
    80m<OW1  
    环谐振器/ Sagnac效应 }`fFzb  
    =bKz$ _W  
    构建块  _"0,  
    oyw*Z_9~  
     2个交叉耦合器 )}!Z^ND*  
     4个波导 ]F'o  
     4个光隔离器 LK>A C9ak<  
     4个波导 3g79pw2w=  
    OptiSPICE 模型 G.{)#cR  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 6&9}M Oc  
     波导的长度变化可以由电压源控制 1 sJtkge:  
     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 o,NTI h  
    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) vM3 b\yp  
    Sagnac 效应* yV.E+~y  
     匝数, N L/Tsq=  
     光速, c X mb001  
     电介质中的光速,   sh#hDU/</  
     环形谐振器的面积, A  C\`*_t  
     转速,   t GS>f>i  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, ~SzHIVj:6  
    ob. Br:x  
    (来源:讯技光电
     
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