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1、隨著現(xiàn)代光學(xué)以及光纖技術(shù)的高速發(fā)展,光學(xué)傳感技術(shù)無(wú)論在軍事方面(如慣性導(dǎo)航,制導(dǎo)等)還是在民用方面(如生物傳感,溫度測(cè)量等)都有著極其深遠(yuǎn)的應(yīng)用。而光纖耦合諧振腔的出現(xiàn),以他結(jié)構(gòu)多樣,外形尺寸小,高色散,高Q值等特性,使光學(xué)傳感技術(shù)向著靈敏度更高,結(jié)構(gòu)更緊湊的方向又邁近了一步。但是針對(duì)基于耦合諧振腔的干涉儀在很多關(guān)鍵技術(shù)上還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)突破,這就嚴(yán)重影響了傳感系統(tǒng)的器件化,批量化生產(chǎn)。本文先分析了目前國(guó)內(nèi)外研究狀況,并通過(guò)分析研究指出了相位
2、調(diào)制技術(shù)的不完善是造成光學(xué)傳感系統(tǒng)諸多缺點(diǎn)的關(guān)鍵,確定文章的研究重點(diǎn)。
首先,本文從耦合諧振腔的基礎(chǔ)理論以及Sagnac效應(yīng)理論出發(fā),建立了耦合諧振腔Sagnac干涉儀瞬態(tài)響應(yīng)理論,并在此理論的基礎(chǔ)上分析了耦合諧振腔Sagnac干涉儀優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)。
其次,針對(duì)其在小轉(zhuǎn)速下靈敏度幾乎為0的缺陷,提出了一套完整的,有效的相位調(diào)制技術(shù)理論。從理論上證明了在加入了周期T=2τRT,振幅ψpm=π/2的方波相位調(diào)制函數(shù)之后,耦合
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