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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 u*m|o8 =&" a:l [attachment=86235] b:Tv
Ta }3/|;0j$ 相位调制器 |vPU]R>6 H1d2WNr[ 相位调制 vhGX& □ 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 =X;h _GQ □ 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 n#S?fsQN □ 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 2[CHiB*>
□ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 (-Qr.t_B` FM"[:&> [attachment=86236] aQj"FUL j6dlAe 线性相位增加 &e3pmHp' +,zV
[\ 模拟结果显示了相位线性增加的影响 @;X#/dZe 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 Ww0dU _ 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 C'6c, 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 HBm(l@#. wWVB'MRXB, [attachment=86237] xQ!
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p OptiSPICE环谐振器模型 `4,]Mr1b 5Y>fVq{U?; 环谐振器参数 n( 9$)B_y 环周长, L = 3.14 m KP_7h/e 波导的折射率, n = 1.5 6Z5$cR_vC7 传播损失, a = 1 `0`#Uf_/$ 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 v)aV(Oa 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 F8&L'@m9> 基本方程* r2\}_pIj uMjL>YLq{? [attachment=86238] -Dwe,N"{2 sWKv>bx [attachment=86239] ma6Wr !J }O\g<ke:u [attachment=86240] N}Or+:"O:q epI~w *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. [W99}bi$ P! P` MX 环谐振器/ Sagnac效应 R@KWiV JyePI:B&)j 构建块 p\}!uS4 ( (ZP e{;L. 2个交叉耦合器 s$~H{za 4个波导 s
>k4G 4个光隔离器 hyY^$p+ 4个波导 "?6R"Vk?: OptiSPICE 模型 . |`) k 使用单层结构来设置多层滤波器模型 I7C+XUQkQ 波导的长度变化可以由电压源控制 |M EJ)LE7 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 hVdGxT]6 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) !Pu7%nV. Sagnac 效应* Q6n8 ,2* 匝数, N !iAZEOkRR 光速, c Pr,C)uch 电介质中的光速, +&*>FeJY 环形谐振器的面积, A ppu<k N 转速, D>kkA|> 从CW和CCW信号看到的距离变化, `FK qVd z=4E#y`?U (来源:讯技光电)
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