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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 !Z6{9sKR=] ," ql5Q4 [attachment=86235] Ir]\|t ?@8[e9lLD 相位调制器 `y0FY&y= 048kPXm` 相位调制 _vZOZKS+ □ 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 )`}:8y? □ 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 PI<vxjOK` □ 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 wA.\i □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 XfmwVjy Xm&L
BX [attachment=86236] +/\6=).\ tnIX:6 线性相位增加 S
tyfB QS j]ZA 模拟结果显示了相位线性增加的影响 2"~8Z(0 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 92-I~
!d 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 rLT!To 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 ^C%<l(b ]%(2hY~i [attachment=86237] I2DpRMy i?;Kq~, OptiSPICE环谐振器模型 ?1".;foZ A\;U3Zu 环谐振器参数 4.(4x& 环周长, L = 3.14 m =Runf
+} 波导的折射率, n = 1.5 PRT +mT 传播损失, a = 1 ^}C\zW 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 eiOW#_"\ 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 @|)Z"m7 基本方程* H:\k}*w Ct|A:/z( [attachment=86238] 4/)k)gLI J-4:H
gx [attachment=86239] l+0P 3N:D6w-R [attachment=86240] iR0y"Cii Qei"'~1a *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. =qIyqbXz cGD(.= 环谐振器/ Sagnac效应 h7 I{
4 ;=UsAB] 构建块 5M_H
NWi4 kNL\m[W8$ 2个交叉耦合器 d5l UGRg 4个波导 Xry47a
) 4个光隔离器 3BLq CZ 4个波导 2px|_)i OptiSPICE 模型 .{KVMc 使用单层结构来设置多层滤波器模型 lHIM}~#;nd 波导的长度变化可以由电压源控制 KY N0 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 PYzvCf`? 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) ~v"L!=~G;a Sagnac 效应* Q3SS/eNP 匝数, N bJ;'`sw1 光速, c {zFMmPid 电介质中的光速, bYPK h 环形谐振器的面积, A ,v&(Y Od 转速, sT' 5%4 从CW和CCW信号看到的距离变化, RX5dO% IqGdfL6[( (来源:讯技光电)
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