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光纤陀螺的工作原理是基于萨格纳克(Sagnac)效应。萨格纳克效应是相对惯性空间转动的闭环光路中所传播光的一种普遍的相关效应,即在同一闭合光路中从同一光源发出的两束特征相等的光,以相反的方向进行传播,汇合到同一探测点,光纤陀螺,也是目前市场上比较多的。它通过采用多层的匝数,来增强传感器的萨格纳克效应。它可以提供比较高
微型光纤陀螺
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光纤陀螺的工作原理是基于萨格纳克(Sagnac)效应。萨格纳克效应是相对惯性空间转动的闭环光路中所传播光的一种普遍的相关效应,即在同一闭合光路中从同一光源发出的两束特征相等的光,以相反的方向进行传播,汇合到同一探测点,光纤陀螺,也是目前市场上比较多的。它通过采用多层的匝数,来增强传感器的萨格纳克效应。它可以提供比较高的测量精度,但是内部的结构十分复杂;而我们所说的谐振式光纤陀螺,则是一个升级版本了。它巧妙的选用比较短小的光导纤维,和功率较大的激光源件,来增强光纤陀螺的测量能力。这种通过谐振效应来提高测量能力的方法,结构也较为简单。但是,它存在着一定的让人头疼的寄生效应;新的受激光纤陀螺仪,很好的解决了之前的问题,但并没大量投入使用,还处在初级阶段。
伴随着现代科技的发展趋势,光纤线传感器技术性迅猛发展,并愈来愈多的运用于生活起居的各个方面,多有替代电子器件传感器的发展趋势。光纤陀螺具备如
零部件少,仪器设备坚固平稳,具备极强的
耐冲击和抗加速运动的能力;
绕制的光纤线较长,使检验
敏感度和像素比激光器手机陀螺仪提升了很多量级;
无齿轮传动构件,
具备长的使用期;
便于选用
集成化光路技术性,数据信号平稳,且可立即用大数字輸出,并与计算机接口连接;
根据更改光纤线的长短或光在电磁线圈中的循环系统散播频次,
能够 保持不一样的精密度,并具备
较宽的动态范围;
相关光线的散播速度快,因此原理上可
一瞬间起动,不用加热;
可与环状激光陀螺一起应用,组成各种各样惯导系统的传感器,特别是在是
捷
联式惯导系统的传感器;
微型光纤陀螺
构造简易、价格便宜,重量轻、重量较轻。
陀螺仪也叫地感器,传统结构是内部有个陀螺,传统的陀螺仪属于机械式的,随技术发展,还有出现了振动式陀螺仪、激光陀螺仪、微机电机械陀螺仪等,无论是在体积微型化、测量精度和易用性上都有大大提高。光纤陀螺是基于光纤通信和集成光学发展而来的一种新型现代陀螺仪,常用来测量物体相对于惯性空间的角速度或转动角度的无自转质量。光纤陀螺在当今的惯性传感器领域有着特殊的重要意义,光纤陀螺是一种非常重要的角速率传感器件,具有寿命长、启动快、精度高、耗电少、动态范围宽等优点,在航空航天、导航等领域起到了关键的作用。
其实陀螺仪就是高速旋转的陀螺,与灵活转动抗干扰的万向支架,就组成了晃动空间里动态状态中能指示方向的陀螺仪。陀螺仪发明后先应用在飞机上,后来又被用在飞弹上,采用陀螺仪确定方向和角度,就可计算出飞行路线,从而进行姿态控制。微型光纤陀螺即光纤角速度传感器,它是各种光纤传感器中有希望推广应用的一种。光纤陀螺和环形激光陀螺一样,具有无机械活动部件、无预热时间、不敏感加速度、动态范围宽、数字输出、体积小等优点。
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