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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 w>f.@luO4  
:'Gn?dv|  
[attachment=86235] dj (&"P  
`Z,WKus  
相位调制器 :1qLRr  
#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 ku m@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(  
'vVt^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] 8 t=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 g0jf Lv  
 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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