光纤陀螺仪构建模块 q'MZ R'<@
Uf+%W;}
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DM>eVS3}
相位调制器 K",N!koj
M\Kx'N
相位调制 3=ymm^
□ 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 SasJic2M
□ 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 }RqK84K
□ 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 .kfIi^z
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 _:27]K:
h 9W^[6
!g2+w$YVa
P7~ >mm+
线性相位增加 #>+ HlT
b|W=pSTY
模拟结果显示了相位线性增加的影响 6!FQzFCZq
在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 pyvSwD5t
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 C;urBsC
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 A^<iL
\)|hogI|f
U4B(#2'
83q6Sv
OptiSPICE环谐振器模型 #;nYg?d=
yz8jw:d^-
环谐振器参数 o"#\
>
环周长, L = 3.14 m 6NHX2Ja
波导的折射率, n = 1.5 M/gGoE{
传播损失, a = 1 ?5
7Sk+
耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 g}',(tPMZ
长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 _5N]B|cO
基本方程* uW36;3[f#1
n6a`;0f[R
oILZgNe'
:6\qpex
{{p7 3
'u
Jg|XH
L)
~R92cH>L
RrQJ/ts7}
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. ) hfpwdQ
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2.Q:&
环谐振器/ Sagnac效应 "a U
aotx
`+Q%oj#FF
构建块 JcxThZP~
,nDaqQ-C!!
2个交叉耦合器 #4 pB@_
4个波导 r\V
={p
4个光隔离器 NHZz _a=
4个波导 ikiypWq
OptiSPICE 模型 Y`SvMkP)+
使用单层结构来设置多层滤波器模型 _zi|
波导的长度变化可以由电压源控制 wDe& 1(T^
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 pg)WKbV
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) iAIuxO
Sagnac 效应* DlMW(4(
匝数, N kL"2=7m;
光速, c |_@>*Vmg
电介质中的光速, Z}Ft:7
环形谐振器的面积, A @r/nF5
转速, b}TS0+TF
从CW和CCW信号看到的距离变化, ?2Py_gkf
2a Q[zK
(来源:讯技光电)