Abstract:
An interferometer employed, in part, as a Sagnac interferometer or fiber optic gyro (FOG) includes a light source (100) that provides a source light wave that is split into first and second light waves that are directed to traverse a defined optical loop path (508, 500) in opposite directions. The defined optical loop path (508, 500) in accordance with the present invention is provided by multiple waveguides wound into a coil such that the opposite traveling first and second light waves serially travel through all of the waveguides in opposite directions around the optical loop path.
Abstract:
A disclosed gyroscope or accelerometer apparatus is integrated into an integrated circuit chip. The apparatus has phase locked loops (PLLs) (210, 212) formed on a substrate that generate a signal having a wavelength that is less than 10mm and greater than l00µm. The PLLs are coupled to propagation paths (202, 204) formed on the substrate with coupled sections of larger and smaller similar (e.g., circular or triangular) nested shapes. Detection circuitry (such as phase detector 218) is coupled between the different paths, with the size of path sections selected such that, when the apparatus is at rest, output signals from corresponding propagation path sections are substantially in phase.
Abstract:
A sensing element (150) is exposed into an environmental effect by modulating a light signal (128) and determining a path lenght as a function of the modulation signal. A detector (106, 108) detects light intensity. An electronics processor (126) receives the detector output and produces a modulation signal (128) for the light. The processor (126) further produces an output signal indicative of the environmental effect as a function of the modulating signal. The length of the optical path can be readily determined as a function of a "proper" modulation frequency that produces a relatively constant output at the detector (108). Fiber optics and integrated optics are used. Used as LIDAR or for strain, temperature, chemical or as a fiber break detector.
Abstract:
A disclosed gyroscope or accelerometer apparatus is integrated into an integrated circuit chip. The apparatus has phase locked loops (PLLs) (210, 212) formed on a substrate that generate a signal having a wavelength that is less than 10mm and greater than l00μm. The PLLs are coupled to propagation paths (202, 204) formed on the substrate with coupled sections of larger and smaller similar (e.g., circular or triangular) nested shapes. Detection circuitry (such as phase detector 218) is coupled between the different paths, with the size of path sections selected such that, when the apparatus is at rest, output signals from corresponding propagation path sections are substantially in phase.
Abstract:
A gyroscope having photonic crystals for sensing rotation uses the Sagnac effect to determine angular motion. The gyroscope comprises a photonic crystal capable of guiding counter-propagating light beams in a closed path. A light source, coupling, and detection apparatus permits detection of phase changes between the counter-propagating beams, thereby permitting measurement of angular rotation. The photonic crystal comprises a periodic structure of pillars and voids which creates a photonic bandgap waveguide within which light waves in the proper wavelength range propagate with low loss.
Abstract:
Capteur à atomes ultrafroids permettant une mesure de vitesse de rotation selon un axe de mesure (14), ledit capteur comprenant : - des moyens adaptés à générer un premier (T1) et un deuxième (T2) pièges à atomes ultrafroids, un piège permettant d'immobiliser un nuage d'atomes ultrafroids (12) dans un état interne différent de l'autre piège, à une distance prédéterminée dudit plan de mesure, lesdits moyens comprenant, ❖ au moins un premier et un deuxième guides d'onde (CPW1, CPW2) adaptés à la propagation de micro-ondes à des pulsations ω a et ω b , lesdits guides d'onde étant non sécants et disposés symétriquement par rapport à un axe dénommé axe de symétrie (Sy), ❖ des fils conducteurs intégrés à ladite puce (1 ) et adaptés à être traversés par des courants continus, - lesdits moyens étant configurés pour modifier l'énergie desdits atomes ultrafroids de manière à créer un minima de potentiel pour les atomes ultrafroids dans l'état interne |a> et un minima de potentiel pour les atomes ultrafroids dans l'état interne |b>, formant ainsi lesdits premier et deuxième pièges à atomes ultrafroids, et pour déplacer lesdits pièges (T1, T2) suivant une trajectoire fermée (16), parcourue dans un sens par les atomes ultrafroids du premier piège et dans le sens opposé par les atomes ultrafroids du deuxième piège.
Abstract:
An interferometer employed, in part, as a Sagnac interferometer or fiber optic gyro (FOG) includes a light source (100) that provides a source light wave that is split into first and second light waves that are directed to traverse a defined optical loop path (508, 500) in opposite directions. The defined optical loop path (508, 500) in accordance with the present invention is provided by multiple waveguides wound into a coil such that the opposite traveling first and second light waves serially travel through all of the waveguides in opposite directions around the optical loop path.
Abstract:
Gyroscope optique compact amélioré (20), où un rayon de lumière (24) est divisé et introduit dans les deux extrémités (40, 44) d'une bobine optique (42) dont la rotation doit être détectée. Au moins un dispositif de décalage de fréquence (36) permet de modifier la fréquence du rayon et d'introduire ou ajuster un déphasage non-réciproque. Les rayons sont mélangés de nouveau et le rayon résultant (46) est détecté et analysé par un circuit approprié fournissant une sortie indiquant la rotation du parcours du rayon lumineux.
Abstract:
According to some embodiments of the invention, a room temperature exciton-polariton Sagnac interferometer includes a light source, an orbital angular momentum superposition state of light component configured to receive light from said light source and output an orbital angular momentum superposition state of light, and a microcavity configured to support an exciton-polariton Bose-Einstein condensate (BEC). The orbital angular momentum superposition state of light is transmitted through the microcavity to induce a vortex superposition state in the exciton-polariton BEC. The room temperature exciton-polariton Sagnac interferometer also includes a photodetector configured to detect light emitted from the microcavity, and a processor configured to determine a Sagnac phase based on the detected light.
Abstract:
Dispositif de mesure interférométrique (10) comportant une source lumineuse (1) d'émission spontanée à spectre large; un interféromètre de mesure (2), recevant en entrée un signal lumineux (2A) de puissance lumineuse d'entrée Ρ in et délivrant en sortie un signal lumineux modulé (2B) de puissance lumineuse de sortie P out , ledit signal modulé étant modulé à une fréquence de modulation f m dépendant d'un paramètre physique (Ω R ) à mesurer et étant proportionnel à la puissance lumineuse d'entrée P in ; un détecteur de rayonnement optique (3), recevant le signal lumineux modulé sortant dudit interféromètre de mesure et délivrant un signal électrique modulé (3A) représentatif de ladite puissance lumineuse de sortie P out , ledit dispositif de mesure interférométrique étant caractérisé en ce qu'il comporte un interféromètre de filtrage (100), insensible audit paramètre physique à mesurer et placé entre ladite source lumineuse et ledit interféromètre de mesure ou entre ledit interféromètre de mesure et le détecteur de rayonnement optique, présentant un intervalle spectral libre ISL et une finesse F sélectionnés de sorte qu'un intervalle de fréquences (INT1, INT2, INT3), centré autour d'une fréquence optimale f optim égale à (2k+1 ) ISL/2, k étant un entier naturel, et de largeur Δf égale à [0,9-(3/2F)] ISL comprenne la fréquence de modulation f m du signal lumineux modulé en sortie de l'interféromètre de mesure.