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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 q'MZ R'<@  
    Uf+%W;}  
    {.mngRQF  
    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 .kfI i^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:  
    h9W^[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  
    |# 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`S vMkP)+  
     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/n F5  
     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
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