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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 <d# 9d.<  
    y mY,*Rb  
    A;1<P5lo  
    0?BT*  
    相位调制器 {Mp>+e@xx  
    -0YS$v%au>  
    相位调制 p+snBaAo}  
    □ 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 bnUpH3  
    □ 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 !9356) cV  
    □ 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 Ayc}uuu  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 )_ NQ*m  
    L:%ek3SOz  
    "@Ra>qb  
     DC]FY|ff  
    线性相位增加 7`6n]4e  
    0gm+R3;k^  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 Yt++  ?  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 fxI>FhU_  
     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 \s`'3y  
     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 F:n(yXA  
    <po.:c Ce  
    yb*SD!  
    hx+a.N  
    OptiSPICE环谐振器模型 bnWIB+%_  
    %LXk9K^]e  
    环谐振器参数 t2BkQ8vr  
     环周长, L = 3.14 m mc?5,oz;pz  
     波导的折射率, n = 1.5 6JmS9ho  
     传播损失, a = 1 _I<eJ\  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 $d:/cN 8E  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 G<4H~1?P  
    基本方程*  X4BDl  
    x/~V ZO  
    |08tQ  
    AQ32rJT8c`  
    Q6_!I42Y`  
    UB|Nx(V s  
    ZUQ1\Iw  
    4sSQ nK  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. M< *5Y43  
    KAjKv_6=g  
    环谐振器/ Sagnac效应 @8DB Ln w  
    7{D +\i  
    构建块 }bIEWho  
    J}i$ny_3OB  
     2个交叉耦合器 5f=e JDo=x  
     4个波导 Fr,>|  
     4个光隔离器 :V HJD  
     4个波导 ='pssdB  
    OptiSPICE 模型 YCeE?S1gk3  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 M98dQ%4I  
     波导的长度变化可以由电压源控制 gA2Il8K  
     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 r1}OlVbK  
    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) !z{bqPlFGG  
    Sagnac 效应* G- Sw`HHo  
     匝数, N TqKL(Qw E  
     光速, c wQ2'%T|t  
     电介质中的光速,   m589C+7  
     环形谐振器的面积, A ^^}  
     转速,   .',ikez  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, qX0IHe  
    \qUmdN{FU  
    (来源:讯技光电
     
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