| 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 L50`,,WF MA1,;pv6 [attachment=86235] H}}t)H @D60 相位调制器 NGxii$F lYZHM," 相位调制 zD?$O7
|ZK □ 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 [M;P:@ □ 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 5T;_k'qe □ 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 lI5{]?' □ 该频移用于保持谐振时的CW和CCW传播波的载波频率 cAiIbh>c 'Lm.`U [attachment=86236] 4XKg3l1 `9wz:s QtP 线性相位增加 E|5gKp-wJ Q 5jP`<zWU 模拟结果显示了相位线性增加的影响 @FbzKHdV/ 在时间等于0时,载波频率等于环形谐振器的谐振频率 \Xkx`C 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 kv'n W 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 -iW[cj
R`$ -|3U0:'m [attachment=86237] :#gz)r (Bmjz*%M OptiSPICE环谐振器模型 !c*^:0 a.Mp1W 环谐振器参数 nxH$$}9 环周长, L = 3.14 m J%[K;WjrZJ 波导的折射率, n = 1.5 2'x_zMV 传播损失, a = 1 {$s:N&5 耦合系数, r1 = 0.045, r2 = 0.045 ZRX>SyM 长度变化(L1 = L + alphaL*V) , alphaL = 1 TIvLY5 HG 基本方程* '17=1\Ss6; |YlUt~H> [attachment=86238] %`}Qkb/Lyh "@f`O [attachment=86239] rSZWmns D'2O#Rj4q [attachment=86240] 3'']q3H c{852R *Bogaerts, Wim, et al. "Silicon microring resonators." Laser & Photonics Reviews 6.1 (2012): 47-73. n;q7?KW8 W&*{j;e9%I 环谐振器/ Sagnac效应 -(59F k(7!W 构建块 ^L'K?o
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O 2个交叉耦合器 $GPA6 4个波导 t7~mW$}O 4个光隔离器 a1}W2;W0]g 4个波导 4+W}TKw OptiSPICE 模型 U^,ld` 使用单层结构来设置多层滤波器模型 #h&?wE> 波导的长度变化可以由电压源控制 =-:o?&64 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 R4v=i)A~Z 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) *%fOE;-? Sagnac 效应* YJ"gm]Pm 匝数, N JZ c5U}i 光速, c V3m!dp] 电介质中的光速, '!Sj]+ 环形谐振器的面积, A `#(4K4]1. 转速, &=/.$i-w$ 从CW和CCW信号看到的距离变化, @
J"1!` UtWoSFZ'o! (来源:讯技光电)
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