光纤陀螺仪构建模块 xDLG=A%]z
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相位调制器 sa&) #Z:
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相位调制 j/!H$0PN
□ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 /)L
0`:I#
□ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 I)SG wt-
□ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 @It>*B yB.
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 }q[Bd
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线性相位增加 ~AB*]Us
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模拟结果显示了相位线性增加的影响 gm)@c2?.
在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Zjh2{ :
随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 t^tmz PWA
随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 yxWO[ Z
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OptiSPICE环谐振器模型 z@ 35NZn
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环谐振器参数 Z u*K-ep"
环周长, L = 3.14 m yd_
(?V&;_
波导的折射率, n = 1.5 ti @kKz
传播损失, a = 1 Zyf P;&
耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 /RnTQ4
长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 yYZxLJ='
基本方程* ]/X(V|t
A!i q->+
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&HZmQ>!R D
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*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. 5*g]qJF
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环谐振器/ Sagnac效应 ,E )|y4
?/hZb"6W
构建块 8hanzwoJ:
{-/^QX]6
2个交叉耦合器 Dh4
6o|P
4个波导 2/
rt@{V(
4个光隔离器 Z~
4个波导 _l`e#XbG
OptiSPICE 模型 OX]V)QHVZ
使用单层结构来设置多层滤波器模型 >o,^b\
波导的长度变化可以由电压源控制 &EGqgNl
波导长度变化与电压之间的关系可以是线性的或非线性的 FDzqL;I
光学叉元件和隔离器用于分离顺时针(CW)和逆时针(CCW)传输信号,可以对每个信号应用不同的长度变化(由于Sagnac效应) T#@lDpO
Sagnac 效应* WiL2
匝数, N `_ %S
光速, c cf_|nL#9
电介质中的光速, U&Wwyu:4i
环形谐振器的面积, A G"5D< ]
转速, HvwYm.$zE
从CW和CCW信号看到的距离变化, )j l8!O7
0fXLcal
(来源:讯技光电)