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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 B (Ps/  
    CYRZ2Yrk?"  
    +F-EgF+J  
    4-~Z{#-  
    相位调制器 U% q-#^A  
    _ f'v>"K  
    相位调制 ? D _kQl  
    □ 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 }R`Rqg-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 NV7k@7_{B  
    □ 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 W1 k]P.  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 Aa=:AkrH  
    rtS' 90`  
    nl qn:[BU  
    NMe{1RM  
    线性相位增加 w lH\w?  
    S=(<m%f  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 k,[*h-{8  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 DY -5(6X  
     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 H1 I^Vij  
     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 u<Y#J,p`e  
    h Ta(^  
     V\o7KF  
    w8XCU> |  
    OptiSPICE环谐振器模型 < Hkq  
    |~r-VV(=  
    环谐振器参数 ?u|@,tQ[  
     环周长, L = 3.14 m ]I[~0PCSX  
     波导的折射率, n = 1.5 z%OKv[/N  
     传播损失, a = 1 XEgJ7h_  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 pZ& ,YX  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 "!~o  
    基本方程* ^Jp,&  
    7 p{Pmq[  
    7Ml4u%?  
    V&w2pp0  
    &^r>Q`u  
    `&M,B=E  
    L-T,[;bl  
    H+4j.eVzZU  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. qx t0Jr8  
    Iko]c_W0  
    环谐振器/ Sagnac效应 ]K"&Vd  
    |'q%9 #  
    构建块 fbNzRXw  
    eXW|{asx  
     2个交叉耦合器 v1TFzcHl<  
     4个波导 TIWR[r1!  
     4个光隔离器 rW:krx9  
     4个波导 HeOdCr-PN  
    OptiSPICE 模型 j,.\QwpU  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 _y@].G  
     波导的长度变化可以由电压源控制 4f([EV[6dK  
     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 9af.t  
    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) KwuucY  
    Sagnac 效应* p+;& Gg54  
     匝数, N {~3QBMx6  
     光速, c '+`[)w  
     电介质中的光速,   xG9Sk  
     环形谐振器的面积, A i"WYcF |  
     转速,   vrkY7L3\  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, `Mnu<)v  
    pk :P;\  
    (来源:讯技光电
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