首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> OptiSystem,PhotonDesign,Rsoft -> OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1) [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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 Z -pyFK\  
tW:W&|q  
[attachment=86235] D",A$(lG  
Q8 -3RgAw  
相位调制器 NOF?LV  
jZa25Z00  
相位调制 w>v5oy8s-  
□ 第一个分束器用于使用单个激光源在环形谐振器中产生顺时针(CW)和逆时针(CCW)传播波 >ysriPnQ  
□ 在OptiSPICE中,相位延迟元件可用于使用电压节点来改变光信号的相位 9Tqn zD  
□ 在这种环形谐振器陀螺仪设计中,相位延迟元件用于引入随时间线性增加的相位,以改变CW和CCW传播波的载波频率 Bp &6x;MJf  
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 vAi"$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 $oGY  
 环周长, L = 3.14 m % =y;L:S\p  
 波导的折射率, n = 1.5 m[8IEKo  
 传播损失, a = 1 7kdeYr~<1  
 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ,cLH*@  
 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 ]Fxku<z7|  
基本方程* Y^4q9?2G  
: -E,   
[attachment=86238] _0w1 kqW  
:*=Ns[Y  
[attachment=86239] wqcDAO (  
'CgV0&@  
[attachment=86240] RZ*<n$#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)
查看本帖完整版本: [-- OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1) --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计