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2018-09-03 13:39 |
OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1)
光纤陀螺仪构建模块 w>f.@luO4
:'Gn?dv| [attachment=86235] dj(&"P `Z,WKus 相位调制器 :1 qLRr #1$4<o#M 相位调制 z{OL+-OY □ 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 5PeYQ-B| □ 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 (LTu=1 □ 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 +I5\`By= □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 I= :yfW agwbjkU/ [attachment=86236] ^V; r o`Z3} 线性相位增加 kum@cA wwdmz;0S 模拟结果显示了相位线性增加的影响 tZ62T{, a 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 rR@]`@9 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 9{fP.ifdv7 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 m33&obSP YM;ro5_KF [attachment=86237] -S]ercar UNb7WN OptiSPICE环谐振器模型 (ww4(
'v Vt^h2 环谐振器参数 19GF%+L
, 环周长, L = 3.14 m Cu%BU}( 波导的折射率, n = 1.5 4`l$0m@> 传播损失, a = 1 0);5cbV7i 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ?&:N|cltD 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 6,LE_ -G5 基本方程* 31^/9lb
~_;.ZZ-H] [attachment=86238] 8t=H Y{j~;G@Wl [attachment=86239] +?6]Vu&|f -ABj>y[ [attachment=86240] ^3sv2wh^|8 y'>9'/& *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. }!fIY7gv W!ug^2" 环谐振器/ Sagnac效应 Yl au ^~l@ _r 构建块 ]v:,<=S /z^v%l 2个交叉耦合器 YYI0iM> 4个波导 _gK}Gi?| 4个光隔离器 R $<{"b 4个波导 +~F>:v?Rh OptiSPICE 模型 1^NC=IS9z 使用单层结构来设置多层滤波器模型 zhow\l2t} 波导的长度变化可以由电压源控制 1H">Rb30@ 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 g0jfLv 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) ;/Y#ph[ Sagnac 效应* }L Q%% 匝数, N qYe`</ 光速, c 0K"+u9D^ 电介质中的光速, 'U&]KSzxv 环形谐振器的面积, A tAjT-CXg 转速, 3?aM\z; 从CW和CCW信号看到的距离变化, 2vUcSKG7 &/' O?HWl (来源:讯技光电)
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