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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 Z -pyFK\ tW:W&|q [attachment=86235] D",A$(lG Q8 -3RgAw 相位调制器 NOF?LV jZa25Z00 相位调制 w>v5oy8s- □ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 >ysriPnQ □ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 9TqnzD □ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 Bp&6x;MJf □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 vAi"$e UE"7
[attachment=86236] UV?[d:\>' b+W)2rFO 线性相位增加 HpW"lYW4 ?x:m;z/ 模拟结果显示了相位线性增加的影响 ]AFj&CteZ/ 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 j -#E?&2 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 W|lH 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 /^d. &@* \.5F](: [attachment=86237] )r=9]0= Z#CxQ D%\ OptiSPICE环谐振器模型 w"q-#,37j S<V-ZV&_:U 环谐振器参数 uH$oGY 环周长, L = 3.14 m %=y;L:S\p 波导的折射率, n = 1.5 m[8IEKo 传播损失, a = 1 7kdeYr~<1 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ,cLH*@ 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 ]Fxku<z7| 基本方程* Y^4q9?2G :
-E, [attachment=86238] _0w1kqW :*=Ns[Y [attachment=86239] wqcDAO( 'Cg V0&@ [attachment=86240] RZ*<n$#6 dQ,Q+ON> *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. SBC~QD>L+
l@xWQj9 环谐振器/ Sagnac效应 L,#^&9bHa# YDW|-HIF 构建块 NJk)z&M ;r3}g"D@ 2个交叉耦合器 ^s=*J=k
4个波导 F9%,MSt 4个光隔离器 {yTpRQN~ 4个波导 3\1#eK'TK. OptiSPICE 模型 -U7,k\g 使用单层结构来设置多层滤波器模型 7"#f!.E 波导的长度变化可以由电压源控制 -'j7SOGk 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 #vtN+E 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) Cpe#[mE Sagnac 效应* w~]T<^fW~ 匝数, N oooS s&t 光速, c dIvy!d2l 电介质中的光速, nX )f'[ 7 环形谐振器的面积, A ;>8kPG 转速, Vu%n&uF 从CW和CCW信号看到的距离变化, z"EWj73 H$Kw=kMw (来源:讯技光电)
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