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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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    离线xunjigd
     
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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 xDLG=A%]z  
    1G^#q,%X_v  
    s?C&s|'.  
    {38bv. 3'  
    相位调制器 sa&) #Z:  
    . iwZ*b{  
    相位调制 j/!H$0PN  
    □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 /)L 0`:I#  
    □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 I)SG wt-  
    □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 @It>*B yB.  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 }q[Bd  
    O7G"sT1Dv  
    5:.{oSy7n  
    >I"V],d!6  
    线性相位增加 ~AB*]Us  
    ('[TLHP  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 gm)@c2?.  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Zjh2{ :  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 t^tmz PWA  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 yxWO [ Z  
    r'7LR  
    &[[K"aM1  
    SPkn 3D6  
    OptiSPICE环谐振器模型 z@ 35NZn  
    98XVa\|tl  
    环谐振器参数 Zu*K-ep"  
     环周长, L = 3.14 m yd_ (?V&;_  
     波导的折射率, n = 1.5  ti@kKz  
     传播损失, a = 1 Zyf P; &  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 /RnTQ4   
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 yYZxLJ='  
    基本方程* ]/X(V|t  
    A!i q->+  
    1GCzyBSbb  
    /0MDISQy9  
    2}U!:bn(  
    &HZmQ>!R D  
    "tk-w{>  
    w?Ju5 5  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. 5*g]qJF  
    ~a9W3b4j  
    环谐振器/ Sagnac效应 , E )|y4  
    ?/hZb"6W  
    构建块 8hanzwoJ:  
    {-/^QX]6  
     2个交叉耦合器 Dh4 6o|P  
     4个波导 2/ rt@{V(  
     4个光隔离器 Z~  
     4个波导 _l`e#XbG  
    OptiSPICE 模型 OX]V) QHVZ  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 >o,^b\  
     波导的长度变化可以由电压源控制 &EGqgNl  
     波导长度变化与电压之间的关系可以是线性的或非线性的 FDzqL;I  
    光学叉元件和隔离器用于分离顺时针(CW)和逆时针(CCW)传输信号,可以对每个信号应用不同的长度变化(由于Sagnac效应) T#@lDpO  
    Sagnac 效应* WiL2  
     匝数, N `_ %S  
     光速, c cf_|nL#9  
     电介质中的光速,   U&Wwyu:4i  
     环形谐振器的面积, A G"5D< ]  
     转速,   HvwYm.$zE  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, )j l 8!O7  
    0 fXLcal  
    (来源:讯技光电)
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