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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 t`B']Ac;T F)Lbr>H?I [attachment=86235] #J_i 5KmXJ >Z%`&D~u 相位调制器 67?5Cv _!zY(9% 相位调制 lH.2H □ 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 $EF@x}h:A □ 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 g_U69
z □ 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 4^&vRD, □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 5@ug1F& eHR<(8c'f [attachment=86236] .>n|#XK 6*7&X#gG 线性相位增加 2wCRT}C \Z':hw 模拟结果显示了相位线性增加的影响 _rd{cvdR 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 ,e2va7}3 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 AK
HH{_ 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 P>|2~YxjU yhaYlYv[_3 [attachment=86237] e^ yB9b HdM;c*K OptiSPICE环谐振器模型 ?F/3]lsggT H^G*5EQK 环谐振器参数 jPfoI- 环周长, L = 3.14 m o9i\[Ul 波导的折射率, n = 1.5 h.*|4; 传播损失, a = 1 ,tZwXP{ 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 PBmt.yF 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 Tx*m
p+q 基本方程* /!hW6u5 }wVrmDh \ [attachment=86238] -MjRFa :&m(W Z\ [attachment=86239] =>G A_ cc[w%jlA# [attachment=86240] ]G:xT v8 cF6|IlhO *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. E'Bt1u @lwqkJ 环谐振器/ Sagnac效应 >EY0-B uT1x\Rt|e 构建块 wrbDbp1L C1=[\c~jw 2个交叉耦合器 8/:\iPk0 4个波导 fOVRtSls 4个光隔离器 utr_fFu 4个波导 Z(L>~+% OptiSPICE 模型 uyj5}F+O 使用单层结构来设置多层滤波器模型 i+;EuHf 波导的长度变化可以由电压源控制 am}zOr\ 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 g=)@yZ3>v 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) +"!IVHY Sagnac 效应* P.o W#Je 匝数, N Y3[@( 光速, c Oe$C5KA>LW 电介质中的光速, 4t":WutC 环形谐振器的面积, A %^S1 fUwT 转速, LE;c+(CAU 从CW和CCW信号看到的距离变化, f =Nm2(e g0l- n (来源:讯技光电)
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