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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 QP@<)`1t9  
    \K2*Q&>  
    6aft$A}XnD  
    3 fj  
    相位调制器 Ut@RGg+f8  
    \;5\9B"i  
    相位调制 UPU+ver  
    □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 OTWkUB{  
    □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 . RVVWqW  
    □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 IXLO>>`  
    □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 oih5B<&f#  
    3Mjj' 5KH!  
    R9vT[{!i  
    b p<^R  
    线性相位增加 +>^7vq-\'  
    IV16d  
    模拟结果显示了相位线性增加的影响 e'*HS7g  
     在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 F4#g?R ::U  
     随着时间的推移,引入相位的线性增加会改变在环形谐振器内传播波的载波频率 Nt`b;X&  
     随着时间的推移,由于载波频率向非共振方向移动,下载端的输出降低并达到新的稳定状态 B1 0+*p(  
    _m E^rT  
    U 5w:"x  
    }ucIH@U{  
    OptiSPICE环谐振器模型 9v )%dO.  
    IakKi4(  
    环谐振器参数 k8nLo.O  
     环周长, L = 3.14 m 4R%*Z ~  
     波导的折射率, n = 1.5 eJ8]g49mD6  
     传播损失, a = 1 W`rNBfG>  
     耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 z2c5m  
     长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 kYwb -;  
    基本方程* f&@BKx  
    's x\P[a  
    .aOnGp  
    hjx)D  
    Yepe=s+9  
    M[ 5[N{  
    q6P wZ_  
    j5$BK[p.  
    *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. D<{{ :7n  
    N[|Nxm0z/C  
    环谐振器/ Sagnac效应 ~3h-jK?  
    6 &U+6gb  
    构建块 Oeya%C5'  
    hv$yV%.`  
     2个交叉耦合器 + A_J1iJ<  
     4个波导 n}-3o]ku  
     4个光隔离器 &sVvWNO#2  
     4个波导 "%2xR[NF  
    OptiSPICE 模型 w2(guL($  
     使用单层结构来设置多层滤波器模型 M.}7pJ7f  
     波导的长度变化可以由电压源控制 3B0lb "e  
     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 s=I'e/"7  
    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) 6X g]/FD  
    Sagnac 效应* o6kNx>tc)  
     匝数, N \6|/RFT  
     光速, c %%%fL;-y  
     电介质中的光速,   OvL\u{(<F  
     环形谐振器的面积, A 1m<RwI3s  
     转速,   sPAg)6&M  
     从CW和CCW信号看到的距离变化, :HViX:]H  
     Fnx`Ri  
    (来源:讯技光电
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