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  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 v hGX&   
□ 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  
j 6dlAe  
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! Va  
MP 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)
查看本帖完整版本: [-- OptiSPICE应用:环形谐振陀螺仪(1) --] [-- top --]

Copyright © 2005-2025 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计