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xunjigd 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 t`B']Ac;T  
F)Lbr>H?I  
[attachment=86235] #J_i 5KmXJ  
>Z% `&D~u  
相位调制器 67?5Cv  
_!zY(9%  
相位调制 lH.2H  
□ 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 $EF@x}h:A  
□ 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 g_U69 z  
□ 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 4^&vRD,  
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 5@ug1F&   
eHR<(8c'f  
[attachment=86236] .>n|#XK  
6* 7&X#gG  
线性相位增加 2wCRT}C  
 \Z':hw  
 模拟结果显示了相位线性增加的影响 _rd{cvdR  
 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 ,e2va7}3  
 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 AK HH{_  
 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 P>|2~YxjU  
yhaYlYv[_3  
[attachment=86237] e^yB9b  
HdM;c*K  
OptiSPICE环谐振器模型 ?F/3]lsggT  
H^G*5EQK  
环谐振器参数 jPfoI-  
 环周长, L = 3.14 m o9i\[Ul  
 波导的折射率, n = 1.5 h.*|4;  
 传播损失, a = 1 ,tZwXP{  
 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 PBmt.yF  
 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 Tx*m p+q  
基本方程* /!hW6u5  
}wV rmDh \  
[attachment=86238] -MjRFa  
:&m(WZ \  
[attachment=86239] =>G A_  
cc[w%jlA#  
[attachment=86240] ]G:xTv8  
cF6|IlhO  
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. E' Bt1 u  
@lwqk J  
环谐振器/ Sagnac效应 >EY0-B  
uT1x\Rt|e  
构建块 wrbDbp1L  
C1=[\c~jw  
 2个交叉耦合器 8/:\iPk0  
 4个波导 fOVRtSls  
 4个光隔离器 utr_fFu  
 4个波导 Z(L>~+%  
OptiSPICE 模型 uyj5}F+O  
 使用单层结构来设置多层滤波器模型 i+;E uHf  
 波导的长度变化可以由电压源控制 am}zOr\  
 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 g=)@yZ3>v  
 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) +"!IVHY  
Sagnac 效应* P.o W#Je  
 匝数, N Y3[@(  
 光速, c Oe$C5KA>LW  
 电介质中的光速,   4t":WutC  
 环形谐振器的面积, A %^S1 fUwT  
 转速,   LE;c+(CAU  
 从CW和CCW信号看到的距离变化, f =Nm2(e  
g0l- n  
(来源:讯技光电)
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