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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 zvh&o*\2<d  
|dk9/xdX  
[attachment=86235] BxGz4  
i>AKXJ+  
相位调制器 wfBf&Z0{  
~@EBW3>~5  
相位调制 #W=H)6  
□ 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 Xq.G vZS`  
□ 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 c"CF&vTp  
□ 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 7a'@NgiGg  
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 ^+Stvj:N  
HiDL:14  
[attachment=86236] iCZ1ARi  
(ysDs[? \  
线性相位增加 2W=am_\0e.  
MNsgD3  
 模拟结果显示了相位线性增加的影响 G:?l;+P1  
 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 EyPF'|Qtn  
 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 ~JxAo\2i  
 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 rTLo6wI  
~0XV[$`L  
[attachment=86237] St~a/L q6  
$eUJd Aetk  
OptiSPICE环谐振器模型 K@+(6\6I  
(= ,w$  
环谐振器参数 FVS@z5A8<=  
 环周长, L = 3.14 m / ,#&Htk  
 波导的折射率, n = 1.5 =[V  
 传播损失, a = 1 d(j|8/tpA  
 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ys$X!Ep  
 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 PEHaH"|([=  
基本方程* tD !$!\`O  
1r;.r|  
[attachment=86238] #u6ZCv7u  
.#$D\cwV  
[attachment=86239] k=qb YGK  
V61.UEN  
[attachment=86240] L BP|  
{`CmE/`{  
*Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. \3v}:E+3  
dGBVkb4]T  
环谐振器/ Sagnac效应 [X|KXlNfm  
a#:K"Mf.  
构建块 W-ll2b  
oN6 '%   
 2个交叉耦合器 */yR _f  
 4个波导 pUXszPf  
 4个光隔离器 YXWlg%s  
 4个波导 -?&s6XA%#  
OptiSPICE 模型 X:Z*7P/  
 使用单层结构来设置多层滤波器模型 m^Xq<`e"<  
 波导的长度变化可以由电压源控制 O*zF` 9  
 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 2Sg,b8  
 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) -THU5AB  
Sagnac 效应* > : ;*3  
 匝数, N Swg%[r=p=  
 光速, c "G3zl{?GP  
 电介质中的光速,   l&1R`gcW  
 环形谐振器的面积, A ^`XTs!.  
 转速,   zV8^Hxl  
 从CW和CCW信号看到的距离变化, H%AC *,  
El)WjcmH  
(来源:讯技光电)
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