CN109631872B - 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺 - Google Patents

一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺 Download PDF

Info

Publication number
CN109631872B
CN109631872B CN201811600235.9A CN201811600235A CN109631872B CN 109631872 B CN109631872 B CN 109631872B CN 201811600235 A CN201811600235 A CN 201811600235A CN 109631872 B CN109631872 B CN 109631872B
Authority
CN
China
Prior art keywords
bottle
optical
lithium niobate
phase modulator
resonant cavity
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201811600235.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109631872A (zh
Inventor
王克逸
王梦宇
沈远
杨煜
蔡柏林
方清华
张磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
University of Science and Technology of China USTC
Original Assignee
University of Science and Technology of China USTC
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by University of Science and Technology of China USTC filed Critical University of Science and Technology of China USTC
Priority to CN201811600235.9A priority Critical patent/CN109631872B/zh
Publication of CN109631872A publication Critical patent/CN109631872A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109631872B publication Critical patent/CN109631872B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/72Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams with counter-rotating light beams in a passive ring, e.g. fibre laser gyrometers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

本发明公开了一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,包括激光器(1)、光隔离器(2)、偏振控制器(3)、第一光纤分束器(4)、A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)、A环形器(7)、B环形器(8)、耦合***、A光电探测器(11)、A锁相放大器(12)、A信号源(13)、B信号源(14)、伺服控制器(15)、压电陶瓷控制单元(16)、B光电探测器(17)和B锁相放大器(18),由锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成耦合***。本发明具备尺寸小、重量轻、功耗低、可调谐性,并且相比于典型的环形、球形等微腔有着更大的等效直径,可达到极高的精度和灵敏度。

Description

一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺
技术领域
本发明属于高灵敏度谐振式光学陀螺***的技术领域,具体涉及一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺。
背景技术
陀螺是一类至关重要的惯性角速度传感器,它是实现载体旋转角速度和姿态角度测量的传感器件,与惯性测量***的整体性能有直接关系。相比于传统的机械陀螺仪而言,光学陀螺具有更高的稳定性和精度,并且成本更低。目前,由于***微小型化、高灵敏度、高稳定性及高抗过载性等要求,光学陀螺逐渐由激光陀螺、光纤陀螺发展到集成光学陀螺,成为现代导航仪表中不可或缺的关键组成部分。集成光学陀螺是基于Sagnac效应来测量载体的谐振式角速度传感器,有2个重要参数:精度和灵敏度,它们主要由谐振腔的等效直径和品质因数决定,如何在保持陀螺小型化的前提下保持其高灵敏度和高精度是近些年一直探索的关键问题。当前由微加工等技术制造的谐振腔有很多种,品质因数不尽相同,但由于直径大都在几十微米到几百个微米,如果还需进一步提高陀螺的精度和灵敏度存在技术的瓶颈。
发明内容
本发明要解决的技术问题为:谐振腔是谐振式光学陀螺***中核心的部件,为了满足陀螺器件小型化的需求,谐振腔器件直径不能做得过大。为了提高陀螺***的精度和灵敏度,我们提出了一种新的基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,瓶状微型谐振腔,简称瓶状微腔(微腔),此类谐振腔有着极高的品质因数和很大的等效直径,在满足小型化的前提下极大化的提升***的精度和灵敏度。
本发明采用的技术方案为:一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,包括激光器、光隔离器、偏振控制器、第一光纤分束器、A铌酸锂电光相位调制器、B铌酸锂电光相位调制器、A环形器、B环形器、耦合***、A光电探测器、A锁相放大器、A信号源、B信号源、伺服控制器、压电陶瓷控制单元、B光电探测器和B锁相放大器,耦合***由锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成,A铌酸锂电光相位调制器、B铌酸锂电光相位调制器的结构相同;A环形器、B环形器的结构相同;A光电探测器、B光电探测器的结构相同;A信号源、 B信号源用来产生不同波形和频率的信号;A锁相放大器、B锁相放大器工作频率不同;
其中,激光器与光隔离器相连,光隔离器与偏振控制器相连,偏振控制器与第一光纤分束器相连,第一光纤分束器的两路输出分别与A铌酸锂电光相位调制器和B铌酸锂电光相位调制器相连,A铌酸锂电光相位调制器和B铌酸锂电光相位调制器的输出光分别通过A环形器和B环形器进入锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成的耦合***,锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成的耦合***的两路输出光的两路光也通过A环形器和B环形器分别与A光电探测器和B光电探测器相连,A光电探测器的输出依次与A锁相放大器、伺服控制器及压电陶瓷控制单元相连,构成伺服回路;另一路B光电探测器的输出与B锁相放大器相连;A信号源的输出分别与B铌酸锂电光相位调制器和A锁相放大器相连,同时为B铌酸锂电光相位调制器提供调制信号和A锁相放大器提供同步解调信号;B信号源分别与A铌酸锂电光相位调制器与B锁相放大器相连,同时为A铌酸锂电光相位调制器提供调制信号和B锁相放大器提供同步解调信号。
其中,所述的光学微型谐振腔,简称光学微腔,轮廓沿中心轴对称,轴向呈近似的瓶状,中间高,两端低,支持通过选择轴向耦合点位置来激发不同的回音壁模式。
其中,所述***中的瓶状微型谐振腔,经锥形光纤波导耦合进入腔体的光会呈螺旋状传播,绕腔轴传播很多圈后经转折点会旋转回到原来的入射点,此类微腔相比环形类谐振腔具有更大的等效直径,并且具有极高的品质因子Q值。
其中,所述***中的瓶状微型谐振腔,其材料为氧化硅,也可以是氟化钙,氟化镁,氟化钡材料,也可为在某一种材料的瓶状谐振腔的基底下加镀一层氧化硅,氟化钙,氟化镁,氟化钡材料薄膜,配合材料本身的热光系数和热膨胀系数,镀膜方案可更好地消除温度波动对***的影响;采用氟化钙晶体腔镀氟化镁薄膜,或采用氟化镁晶体腔镀氟化钙薄膜;还有许多负热光系数材料,包括氟化钡、钛酸锶、氧化钛可以和多种正热光系数的晶体或氧化硅玻璃组合。
其中,锥形光纤波导与瓶状谐振腔组成的耦合***为陀螺***的核心敏感单元,陀螺***通过测量转动时核心敏感单元带来的频差来检测陀螺转动的角速度。
其中,所述的***中锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成的耦合***中,保持谐振腔与波导接触,可以很好地激发出微腔内的回音壁模式,而且具有很强的抗干扰能力,可提高陀螺***的抗震性能;锥形光纤波导也可以是耦合棱镜,倾角光纤波导或者集成波导;另外,可通过调节高精度三维移动平台来调节波导与微腔之间的耦合间隙,将光耦合进入谐振腔;综上,提出的基于瓶状谐振腔的谐振式光学陀螺***可实现稳定、可调谐、尺寸小、重量轻、功耗低、并且具有高精度和高灵敏度的光学陀螺***。
其中,所述的***采用的是双频率调制方案,采用相位调制解调技术检测频差的误差信号,并通过伺服控制器反馈回激光器,调谐激光器的中心频率;
在实际陀螺使用中,也可采用单调制频率方案;单调制频率方案由激光器、光隔离器、偏振控制器、A铌酸锂电光相位调制器、A环形器、锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成的耦合***、A光电探测器、第二光纤分束器、A锁相放大器、B信号源、伺服控制器、第三光纤分束器、B光电探测器、B锁相放大器组成;第二光纤分束器与第三光纤分束器的结构与第一光纤分束器结构相同;
单调制频率方案中,激光器与光隔离器相连,光隔离器与偏振控制器相连,偏振控制器与A铌酸锂电光相位调制器相连,A铌酸锂电光相位调制器的输出光通过A环形器锥形光纤波导与瓶状谐振腔组成的耦合***,耦合***的输出光通过第二光纤分束器分成两路,一路和B光电探测器相连,与B信号源提供的信号共同相连依次进入A锁相放大器、伺服控制器及压电陶瓷控制单元相连,构成伺服回路;另一路与A环形器的另一输出端耦合进入第三光纤分束器,第三光纤分束器输出与B光电探测器相连,B光电探测器与B锁相放大器相连,B信号源分别与A铌酸锂电光相位调制器与B锁相放大器相连,同时为A铌酸锂电光相位调制器提供调制信号和B锁相放大器提供同步解调信号;
单调制频率方案比较简单,所需器件也较少,同样能够提供很好的线性工作区域,但相比于双频率调制方案噪声更大。
本发明原理在于:
1)、基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺***,如图1,包括激光器1、光隔离器2、偏振控制器3、第一光纤分束器4、A铌酸锂电光相位调制器5、B铌酸锂电光相位调制器6、A环形器7、B环形器8、锥形光纤波导9与瓶状微型微腔10组成的耦合***、A光电探测器11、A锁相放大器12、A信号源13、B信号源14、伺服控制器15、压电陶瓷控制单元 16、B光电探测器17、B锁相放大器18。A铌酸锂电光相位调制器5、B铌酸锂电光相位调制器的结构相同;A环形器7、B环形器8的结构相同;A光电探测器11、B光电探测器17 的结构相同;A信号源13、B信号源14的结构相同,可产生不同波形和频率的信号;A锁相放大器12、B锁相放大器18工作频率不同;
其中,激光器1与光隔离器2相连,光隔离器2与偏振控制器3相连,偏振控制器3与第一光纤分束器4相连,第一光纤分束器4的两路输出分别与A铌酸锂电光相位调制器5 和B铌酸锂电光相位调制器6相连,A铌酸锂电光相位调制器5和B铌酸锂电光相位调制器6的输出光分别通过A环形器7和B环形器8进入锥形光纤波导9与瓶状微型微腔10组成的耦合***,锥形光纤波导9与瓶状微型微腔10组成的耦合***的两路输出光的两路光也通过A环形器7和B环形器8分别与A光电探测器11和B光电探测器17相连,A光电探测器11的输出依次与A锁相放大器12、伺服控制器15及压电陶瓷控制单元16相连,构成伺服回路;另一路B光电探测器17的输出与B锁相放大器18相连。A信号源13的输出分别与B铌酸锂电光相位调制器6和A锁相放大器12相连,同时为B铌酸锂电光相位调制器6提供调制信号和A锁相放大器12提供同步解调信号;B信号源14分别与A铌酸锂电光相位调制器5与B锁相放大器18相连,同时为A铌酸锂电光相位调制器5提供调制信号和B锁相放大器18提供同步解调信号。
激光器用来产生连续可调谐的激光;光隔离器用来保护激光器;偏振控制器用来控制进入耦合***内光的偏振状态;光纤分束器用来将一路光束分成两路;铌酸锂电光相位调制器用来对光信号进行调制;锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔组成的耦合***为陀螺***的核心敏感元件;瓶状微型谐振腔,简称瓶状微腔(微腔),锥形光纤波导通过倏逝场将光耦合进入微腔,并能很好的将光耦合出来进入光纤;光电探测器用来将光信号转换为电信号;锁相放大器用来为对调制过的光信号进行解调处理,在极低信噪比的信号中准确提取出待测信号,并对其进行放大处理,也可由移相器、混频器、滤波器、放大器与数字信号处理模块组成的调理***替代;信号源用来产生所需频率的信号,对电光相位调制器提供调制信号以及提供解调的同步信号;伺服控制器为比例积分控制电路(PI控制电路),作用为纠偏、调整误差,并将误差信号反馈至激光器的压电陶瓷控制单元。
工作时,如图1,激光器产生的连续可调谐激光通过光隔离器进入可改变其偏振状态的偏振控制器,偏振光经光分束器分成两路分别进入两个铌酸锂电光相位调制器,两路光调制后出现边带,激光载波及其边带耦合进入锥形光纤波导与瓶状微腔组成的耦合***,耦合输出的光经光纤分束器分别被光电探测器探测,一路与采用信号源产生的正弦信号共同进入锁相放大器得到锁定微腔谐振频率的鉴频信号,该信号经过伺服控制器反馈到激光器的驱动单元控制激光器的压电陶瓷,从而锁定微腔的谐振频率;另一路也与信号源产生的信号共同进入锁相放大器,调理后转成稳定输出的陀螺信号。
谐振式光学陀螺是用来检测角速度信号的光电***,瓶状微腔为***的谐振腔,***基于Sagnac效应来测量角速度。当微腔静止时,顺、逆时针两光路的光传播经过的路径相同,谐振频率也相同,所以频差为零;当微腔转动时,顺、逆时针两光路的光传播经过的路径发生了改变,相应的谐振频率也发生了变化,此时的频差Δf不再为零,它与转动的角速率Ω成线性关系,可表示为Δf-4AΩ/nλL-DΩ/nλ,其中,A为微腔的面积,L为微腔的周长,D为微腔的直径,λ为微腔的谐振频率,n为微腔的折射率。所以,如果测量频差Δf,就能得到转动的角速率Ω的值。
微腔陀螺***的极限灵敏度δΩ的影响因素表示为:
Figure BDA0001922297680000051
其中,Ppd为探测器读出光功率,B为测试带宽,η为探测器光电转换效率,c为光速,h为普朗克常量,Q为微腔的品质因子。微腔陀螺***的极限灵敏度δΩ主要由微腔的品质因子Q和微腔的直径D决定,当品质因子Q和直径 D足够大时,微腔陀螺***能获得较高的灵敏度。为满足陀螺器件小型化的要求,微腔不能做得过大,一般在微米至毫米级别,我们研制的瓶状微腔,在保证微腔尺寸基本不变的前提下,增大了其等效直径D,并且保持了微腔的超高品质因子Q。
2)、瓶状微腔与锥形光纤波导组成的耦合***是陀螺的敏感单元。所述的光学微腔为瓶状,其材料为氧化硅,氟化钙,氟化镁,氟化钡氟化物材料,或具有高透过率的玻璃和晶体材料,还可以通过镀膜方案实现多种材料的组合。可在某一种材料的瓶状谐振腔的基底下加镀一层氧化硅,氟化钙,氟化镁,氟化钡材料薄膜,配合材料本身的热光系数和热膨胀系数,镀膜方案可更好地消除温度波动对***的影响。如采用氟化钙晶体腔镀氟化镁薄膜,或采用氟化镁晶体腔镀氟化钙薄膜;还有许多负热光系数材料,如氟化钡、钛酸锶、氧化钛等可以和多种正热光系数的晶体或氧化硅玻璃组合。
3)、瓶状微腔为三维结构的谐振腔,是一种具有轴向对称的器件,如图2所示,轮廓沿中心轴对称,轴向呈近似的瓶状变化,中间高,两端低,支持通过选择轴向耦合点位置来激发不同的回音壁模式,经锥形光纤波导耦合进入腔体的光会呈螺旋状传播,绕腔轴传播很多圈经端部反射后会经转折点旋转回到原来的入射点,这时,如果满足腔内的相位匹配条件就会形成稳态的回音壁模式,光线在转折点处形成很强的光场。瓶状微腔的特性由腔体的直径和沿轴向的曲率决定。如图2所示,主要参数有腔体瓶颈直径的距离Lb,轴中心处的直径Db,连接微腔的光纤柄的直径Ds。如果用近似抛物线来拟合其轴向的腔体瓶颈轮廓,轮廓可近似为D(z)=Db[1-1/2(Δk·z)2],其中,Δk为轮廓的曲率。由于腔体独特的形状,进入微腔内的光绕腔轴传播很多圈后会旋转回到原来的入射点,因此此类微腔具有很大的等效直径,并且具有极高的品质因子Q值,最高可达到108,氟化钙可达到1010,甚至更高,此外,其模场体积较大,不会引起较大的非线性效应,量子噪声低。所以,设计的陀螺***能够在满足***尺寸小,重量轻的前提下极大化的提高其精度和灵敏度。
4)、瓶状微腔的制备方案。其制备方案有很多种,基本思路为对光纤进行加热熔融,由于光纤表面张力收缩为瓶状。常用的加热源有电弧放电和大功率的CO2激光器。如图3为电弧放电制备方案,该方法与CO2激光器相比更为简单,图3中的步骤 (I)用来加工直径Db较大的微腔,该方法步骤为:(1)首先将两根切割好的光纤放入熔接机并对齐;(2)对两根光纤进行放电处理,在电弧放电的环境下,由于光纤的表面张力其底端将变为半球状;(3)移动两根光纤使他们的空间位置接触并且重叠;(4)继续对两根光纤的接触区域进行放电处理,此区域的光纤由于材料的表面张力及两端的挤压力就形成了瓶状光学微腔。
图3中的步骤 (II)用来加工直径Db与光纤相同尺寸的微腔,该方法更为简单,直接利用电弧放电对光纤进行处理,光纤会局部软化,在两端形成双势垒,产生凸起结构,也就是瓶状微腔。
通过对光纤进行拉细或者氢氟酸腐蚀,再进行上述(I)、(II)步骤,可得到不同直径的瓶状光学微腔。
另外,对氟化钙,氟化镁等氟化物晶体材料的瓶状光学微腔,需要将晶体定向车削或者磨抛成瓶状,具体的形状可通过车削的控制或者磨抛的磨具来确定,最后再经过抛光和退火处理可得到高品质因子的瓶状微腔。镀膜方案通过磁控溅射镀膜机来实现,厚度可控。
锥形光纤采用火焰加热拉制法制得,锥腰处最小直径在1~3μm,以满足微腔中的回音壁模式与光纤模式的传播常数的匹配关系,保证微腔中的回音壁模式被高效激发。
5)、设计的通过熔融方法制作的瓶状微腔径向直径Db一般在125~300μm。通过拉锥或者氢氟酸腐蚀后的光纤制得最小Db可达到30μm以下。通过求解麦克斯韦方程和半径波动方程可得到其标准的场强,图4为典型的瓶状微腔的回音壁模式分布图,具体设置参数为Db=125.36μm,Δk=1.2×10-4μm-1微腔的轴向一阶至五阶归一化场强分布,标注横线为各阶模式的轴向截止点。也是因为这种轴向归一化场强分布规律,耦合进入准柱形腔的光会呈螺旋状传播,绕腔轴传播很多圈反射后会经折转点旋转回到原来的入射点,等效直径很大。我们测试了制得的瓶状微腔,谐振谱如图5所示,实验过程中,锥形光纤固定不动并与微腔保持接触,微腔沿其轴向移动以改变光纤耦合的区域。只有在超光滑表面区域才可以激发出高性能的回音壁模式,测得的品质因数Q值非常高,最高Q值达到了107量级,如此高的Q值对陀螺仪***有着非常重要的意义。
6)、上述***中,陀螺***是通过测量的频差来检测陀螺转动的角速度,但是由Sagnac 效应引起的频差信号是相对较微弱的,数字调理***是不可或缺的。***中采用的相位调制解调技术,也称Pound-Drever-Hall稳频技术(PDH稳频技术),是一种常用的信号检测方案,当激光器输出的中心频率偏离微腔的谐振频率时,光电探测器输出含有调制信号的谐波分量,解调输出的鉴频信号不为零,调制后的谐振信号和解调后的鉴频信号如图6所示。可以看出,鉴频信号的最大值与最小值之间有个线性区域,此区域内,解调输出与频率偏差呈现近似的线性关系,此信号通过伺服控制器反馈回激光器,调谐激光器的中心频率。当激光的中心频率锁在微腔的谐振频率后,陀螺***将输出稳定的陀螺信号。
本发明的优点和积极效果为:
瓶状微腔尺寸一般在微米级别,晶体材料的瓶状微腔可达到毫米级别,具有极高的品质因数,量子噪声低,易于封装与集成。支持通过选择轴向耦合点位置来激发不同的回音壁模式,很好地选择性激发其模式。尤其由于它的特殊形状,具有很大的等效直径。因此,基于此种微腔的谐振式光学陀螺仪器件不但具备尺寸小、重量轻、功耗低、可调谐性、并且相比于典型的环形、球形等微腔有着更大的等效直径,可达到极高的精度和灵敏度。
附图说明
图1为基于瓶状微腔的谐振式光学陀螺***示意图;
图2为瓶状微腔的几何示意图及重要参数;
图3为瓶状微腔制备过程示意图;
图4为回音壁模式瓶状微腔的轴向1-5阶场腔分布数值计算结果,图中的标注横线为各阶模式的轴向截止点;
图5为图1、图2、图3中瓶状微腔的测试结果的透射谱;
图6为用于陀螺***的谐振信号与鉴频信号;
图7为基于瓶状微腔的单调制光学陀螺***示意图。
图中标号:1-激光器、2-光隔离器、3-偏振控制器、4-第一光纤分束器、5-A铌酸锂电光相位调制器、6-B铌酸锂电光相位调制器、7-A环形器、8-B环形器、9-锥形光纤波导、10-瓶状微型谐振腔、11-A光电探测器、12-A锁相放大器、13-A信号源、14-B信号源、15-伺服控制器、16-压电陶瓷控制单元、17-B光电探测器、18-B锁相放大器、19-第二光纤分束器、 20-第三光纤分束器。
具体实施方式
下面结合附图以及具体实施方式进一步说明本发明。
1)、基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺***,如图1所示,包括激光器1、光隔离器2、偏振控制器3、第一光纤分束器4、A铌酸锂电光相位调制器5、B铌酸锂电光相位调制器6、A环形器7、B环形器8、锥形光纤波导9与瓶状微型谐振腔10(即瓶状微腔)组成的耦合***、A光电探测器11、A锁相放大器12、A信号源13、B信号源14、伺服控制器15、压电陶瓷控制单元16、B光电探测器17、B锁相放大器18。陀螺***采用相位调制技术来实现双频率调制,很好减小了噪声对***的影响;采用PDH稳频技术对一路瓶状谐振腔的谐振频率进行锁定和跟踪,锁相放大器的输出为激光器的频率与一路瓶状微腔的谐振频率的差频信号,伺服控制器将差频信号反馈回激光器,来控制激光器的中心频率的移动,最终将激光器的中心频率锁定到微腔的谐振频率上。如图6所示的调制后的谐振频率和对谐振频率进行锁定的鉴频信号中,我们可以发现,在谐振点附近,解调后的鉴频信号具有很好的线性区间,这也是陀螺***的线性工作区间。可以选择最佳的调制频率来获得最大效率的线性工作区间,从而提高陀螺***的检测灵敏度。当频差位于鉴频信号最大值与最小值之间时,谐振腔的输出光强较小;同时,当频差小于0时,鉴频信号的输出信号小于0,而当频差大于0时,鉴频信号的输出信号也大于0,可以达到很好的检测目的。
2)、在实际陀螺使用中,也可采用单调制频率方案,如图7所示,单调制频率方案由激光器1、光隔离器2、偏振控制器3、A铌酸锂电光相位调制器5、A环形器7、锥形光纤波导9与瓶状微型谐振腔10组成的耦合***、A光电探测器11、第二光纤分束器19、A锁相放大器12、B信号源14、伺服控制器15、第三光纤分束器20、B光电探测器17、B锁相放大器18组成。
检测电路可分为开环控制和闭环控制两种,如图7所示的闭环控制方案中,将开环陀螺检测的误差信号作为反馈信号,使得***工作时线性更高。
3)、单调制频率方案中,激光器1与光隔离器2相连,光隔离器2与偏振控制器3相连,偏振控制器3与A铌酸锂电光相位调制器5相连,A铌酸锂电光相位调制器5的输出光通过A环形器7锥形光纤波导9与瓶状微型谐振腔10组成的耦合***,耦合***的输出光通过第二光纤分束器19分成两路,一路和B光电探测器17相连,与B信号源14提供的信号共同相连依次进入A锁相放大器12、伺服控制器15及压电陶瓷控制单元16相连,构成伺服回路;另一路与A环形器7的另一输出端耦合进入第三光纤分束器20,第三光纤分束器20 输出与B光电探测器17相连,B光电探测器17与B锁相放大器18相连,B信号源14分别与A铌酸锂电光相位调制器5与B锁相放大器12相连,同时为A铌酸锂电光相位调制器5 提供调制信号和B锁相放大器12提供同步解调信号。
单调制频率方案同样采用PDH稳频技术对一路瓶状微腔的谐振频率进行锁定和跟踪,***比较简单,所需器件也较少,但是,这种单调制频率方案的噪声相比于双频率调制方案更大,尤其是背向反射光本身带来的噪声。
4)、瓶状微腔与锥形光纤波导组成的耦合***。此耦合***中的锥形光纤波导也可以是耦合棱镜,倾角光纤波导或者集成波导。实际工作中,保持谐振腔与波导接触,可以很好地激发出微腔内的回音壁模式,而且具有很强的抗干扰能力,可提高陀螺***的抗震性能;锥形光纤波导也可以是耦合棱镜,倾角光纤波导或者集成波导;另外,可通过调节高精度三维移动平台来调节波导与微腔之间的耦合间隙,将光耦合进入谐振腔;瓶状微腔与锥形光纤需满足高效耦合的尺寸匹配,要求锥形光纤满足单模传输条件,这样才能满足相位匹配时大部分的光能量都能耦合进入微腔。在耦合实验中,固定锥形光纤波导位置,沿着瓶状微腔的轴向位置移动波导位置,同样可调谐微腔与锥形光纤的模式匹配关系。综上,实现了一种稳定、可调谐、尺寸小、重量轻、功耗低、并且具有高精度和高灵敏度的光学陀螺***。

Claims (5)

1.一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,其特征在于:包括激光器(1)、光隔离器(2)、偏振控制器(3)、第一光纤分束器(4)、A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)、A环形器(7)、B环形器(8)、耦合***、A光电探测器(11)、A锁相放大器(12)、A信号源(13)、B信号源(14)、伺服控制器(15)、压电陶瓷控制单元(16)、B光电探测器(17)、B锁相放大器(18),耦合***由锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成,A铌酸锂电光相位调制器(5)、B铌酸锂电光相位调制器(6)的结构相同;A环形器(7)、B环形器(8)的结构相同;A光电探测器(11)、B光电探测器(17)的结构相同;A信号源(13)、B信号源(14)用来产生不同波形和频率的信号;A锁相放大器(12)、B锁相放大器(18)工作频率不同;
其中,激光器(1)与光隔离器(2)相连,光隔离器(2)与偏振控制器(3)相连,偏振控制器(3)与第一光纤分束器(4)相连,第一光纤分束器(4)的两路输出分别与A铌酸锂电光相位调制器(5)和B铌酸锂电光相位调制器(6)相连,A铌酸锂电光相位调制器(5)和B铌酸锂电光相位调制器(6)的输出光分别通过A环形器(7)和B环形器(8)进入锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成的耦合***,锥形光纤波导(9)与瓶状微型谐振腔(10)组成的耦合***的两路输出光的两路光也通过A环形器(7)和B环形器(8)分别与A光电探测器(11)和B光电探测器(17)相连,A光电探测器(11)的输出依次与A锁相放大器(12)、伺服控制器(15)及压电陶瓷控制单元(16)相连,构成伺服回路;另一路B光电探测器(17)的输出与B锁相放大器(18)相连;A信号源(13)的输出分别与B铌酸锂电光相位调制器(6)和A锁相放大器(12)相连,同时为B铌酸锂电光相位调制器(6)提供调制信号和A锁相放大器(12)提供同步解调信号;B信号源(14)分别与A铌酸锂电光相位调制器(5)与B锁相放大器(18)相连,同时为A铌酸锂电光相位调制器(5)提供调制信号和B锁相放大器(18)提供同步解调信号;
所述的瓶状微型谐振腔,轮廓沿中心轴对称,轴向呈近似的瓶状,中间高,两端低,支持通过选择轴向耦合点位置来激发不同的回音壁模式;
所述耦合***中的瓶状微型谐振腔,经锥形光纤波导耦合进入腔体的光会呈螺旋状传播,绕腔轴传播很多圈后会经转折点旋转回到原来的入射点。
2.根据权利要求1所述的一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,其特征在于:所述耦合***中的瓶状微型谐振腔,其材料为氧化硅,氟化钙,氟化镁或氟化钡。
3.根据权利要求1所述的一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,其特征在于:锥形光纤波导与瓶状谐振腔组成的耦合***为陀螺***的核心敏感单元,陀螺***通过测量转动时核心敏感单元带来的频差来检测陀螺转动的角速度。
4.根据权利要求1所述的一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,其特征在于:通过调节高精度三维移动平台来调节锥形光纤波导与瓶状微型谐振腔之间的耦合间隙,将光耦合进入瓶状微型谐振腔。
5.根据权利要求1所述的一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺,其特征在于:采用相位调制解调技术检测频差的误差信号,并通过伺服控制器反馈回激光器,调谐激光器的中心频率。
CN201811600235.9A 2018-12-26 2018-12-26 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺 Active CN109631872B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811600235.9A CN109631872B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811600235.9A CN109631872B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109631872A CN109631872A (zh) 2019-04-16
CN109631872B true CN109631872B (zh) 2022-09-30

Family

ID=66077734

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811600235.9A Active CN109631872B (zh) 2018-12-26 2018-12-26 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109631872B (zh)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110146065B (zh) * 2019-06-10 2020-11-20 北京航空航天大学 一种基于波导光栅倏逝场扰动检测的微机械陀螺
CN110823530B (zh) * 2019-11-13 2021-04-27 南京大学 一种获取微谐振腔品质因子的方法
CN110967001B (zh) * 2019-12-17 2023-09-26 重庆邮电大学 一种腔光机械振动陀螺
CN111829437A (zh) * 2020-06-10 2020-10-27 广东工业大学 一种双波导耦合snap结构微腔阵列的位移传感***
CN112254752B (zh) * 2020-09-11 2022-04-22 杭州电子科技大学 灵敏度可调谐的基于谐振腔干涉结构的声波传感器
CN112821179B (zh) * 2020-12-30 2022-09-06 北京未磁科技有限公司 光频梳产生装置及原子磁力计的光源稳频***和方法
CN114459458B (zh) * 2022-02-24 2023-11-17 东南大学 一种基于双螺旋四端口微纳光纤谐振腔的光学陀螺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101586959A (zh) * 2009-07-06 2009-11-25 浙江大学 一种谐振式光学陀螺仿真方法
CN104075703A (zh) * 2014-07-23 2014-10-01 中北大学 基于高k氟化物谐振腔的谐振式光学陀螺
EP2857797A1 (fr) * 2013-10-04 2015-04-08 Thales Gyromètre optique passif résonant à trois faisceaux
CN105424023A (zh) * 2015-11-06 2016-03-23 东北林业大学 灵敏度可调的谐振式光纤陀螺
CN105633519A (zh) * 2016-03-11 2016-06-01 中国科学技术大学 基于瓶口形状回音壁模式微腔的稳定调谐Add-drop滤波器
CN105896235A (zh) * 2016-06-08 2016-08-24 中国科学技术大学 基于多层膜回音壁模式光学微腔的光电振荡器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101586959A (zh) * 2009-07-06 2009-11-25 浙江大学 一种谐振式光学陀螺仿真方法
EP2857797A1 (fr) * 2013-10-04 2015-04-08 Thales Gyromètre optique passif résonant à trois faisceaux
CN104075703A (zh) * 2014-07-23 2014-10-01 中北大学 基于高k氟化物谐振腔的谐振式光学陀螺
CN105424023A (zh) * 2015-11-06 2016-03-23 东北林业大学 灵敏度可调的谐振式光纤陀螺
CN105633519A (zh) * 2016-03-11 2016-06-01 中国科学技术大学 基于瓶口形状回音壁模式微腔的稳定调谐Add-drop滤波器
CN105896235A (zh) * 2016-06-08 2016-08-24 中国科学技术大学 基于多层膜回音壁模式光学微腔的光电振荡器

Also Published As

Publication number Publication date
CN109631872A (zh) 2019-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109631872B (zh) 一种基于瓶状微型谐振腔的谐振式光学陀螺
US4915503A (en) Fiber optic gyroscope with improved bias stability and repeatability and method
CA1262179A (en) Closed loop all fiber optic gyroscope with differential frequency propagation
Bergh et al. An overview of fiber-optic gyroscopes
US4887900A (en) Polarization maintaining fiber interferometer and method for source stabilization
Tavernier et al. Magnesium fluoride whispering gallery mode disk-resonators for microwave photonics applications
CN101294810B (zh) 谐振式空心光子晶体光纤陀螺
US4729620A (en) Fiber optic frequency shifter
US4890922A (en) Thermally compensated reference interferometer and method
Sanders et al. Novel polarization-rotating fiber resonator for rotation sensing applications
US6643023B2 (en) Method of reducing polarization fluctuation inducing drift in resonator fiber optic gyro
CN107869987A (zh) 一种基于谐振模式展宽的光学陀螺谐振腔结构
US7746475B2 (en) Microgyroscope
Mao et al. Experimental demonstration of mode-matching and Sagnac effect in a millimeter-scale wedged resonator gyroscope
Liang et al. Whispering gallery mode optical gyroscope
CN115956197A (zh) 具有被动相位检测和光波导的泵浦探测光热光谱
Ning et al. Waveguide-type optical passive ring resonator gyro using frequency modulation spectroscopy technique
CA1274010A (en) Thermally compensated reference interferometer and method
Kist et al. Fiber-optic spectrum analyzer
CN109489651A (zh) 四频差动激光陀螺法拉第磁光玻璃安装方法
Yin et al. Laser frequency combination tuning and locking technology in resonant optical gyro
Gilev et al. Characteristics of various sensor devices for a miniature resonant optical gyroscope
CN114459458B (zh) 一种基于双螺旋四端口微纳光纤谐振腔的光学陀螺
Zhang et al. High finesse silica waveguide ring resonators for resonant micro-optic gyroscopes
CN116045954B (zh) 光学陀螺用混合谐振腔及光学陀螺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant