【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及电光材料的集成光学芯片,尤其是涉及一种光纤陀螺用互易性 集成光学调制芯片。技术背景光纤陀螺是一种基于光学Sagnac效应的角速度光纤传感器,是光、机、电、 算一体化的高精密干涉系统。目前,光纤陀螺都是采用图1所示的结构,利用 分立器件,通过光纤熔接手段实现器件之间的相互连接来构建光学系统。参阅 图1,在光纤陀螺的光学系统中,光源1发出的光先后通过分束器3和Y波导 调制器后4分成两束,进入光纤环5并且以相反的方向传播,干涉后再依次经 过Y波导调制器4和分束器3汇合到探测器2。其中,Y波导调制器4完成分/ 合光、起偏和相位调制多个功能,分束器3则保证光纤陀螺互易性条件的满足。 互易性与良好的调制特性正是保证光纤陀螺高精度高稳定工作的核心条件。在保证光纤陀螺互易性的同时,分束器也引入了其他的问题,例如插入损 耗、分束比、消光比等指标随温度的变化所导致的陀螺性能下降。分束器与Y 波导调制器的连接需通过尾纤熔接方式实现,由此导致陀螺光学系统的损耗增 加,稳定性与可靠性降低,制作工艺复杂且体积庞大,不能适应光纤陀螺高精 度、高可靠性、小型化的发展趋势。 专 ...
【技术保护点】
一种光纤陀螺用互易性集成光学调制芯片,其特征在于:该芯片(6)包括两个Y分支波导(32、33)和一个弧形波导(31),弧形波导(31)的一端连接第一Y分支波导(32),弧形波导(31)的另一端连接第二Y分支波导(33),第二Y分支波导(33)的两侧设有调制器电极(34),第一Y分支波导(32)的两分支端分别连接芯片第一端口(11)和第二端口(12),第二Y分支波导(33)的两分支端分别连接芯片第三端口(13)和第四端口(14),该芯片(6)的四周设有反射辐射模边缘(21)、上边缘(22)、下边缘(23)、尾纤耦合边缘(24)。
【技术特征摘要】
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