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光纤陀螺仪具有很高的精度和灵敏度。现在光纤陀螺仪已经达到0.01度/hr。1 采用相干长度短的宽带光源。2 在干涉仪的公共输入-输出端口采用单模、单偏振互易结构。3 采用动态位相偏置调制解调方案,保证信号的检测精度。4 采用全数字信号处理技术进行信号检测,消除电路漂移并提供数字输出。1 具有很大的设计灵活性,可以满足
光纤陀螺仪
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光纤陀螺仪具有很高的精度和灵敏度。现在光纤陀螺仪已经达到0.01度/hr。
1 采用相干长度短的宽带光源。2 在干涉仪的公共输入-输出端口采用单模、单偏振互易结构。3 采用动态位相偏置调制解调方案,保证信号的检测精度。4 采用全数字信号处理技术进行信号检测,消除电路漂移并提供数字输出。1 具有很大的设计灵活性,可以满足各种不同的应用需求。2 全固态结构,可靠性高,是真正静音的陀螺。光纤陀螺成本低、维护简便,正在许多已有系统上替代机械陀螺,从而大幅度提高系统的性能、降低和维护系统成本。现在,光纤陀螺已充分发挥了其质量轻、体积小、成本低、精度高、可靠性高等优势,正逐步替代其他型陀螺。
陀螺仪传感器是一个简单易用的基于自由空间移动和手势的定位和控制系统。在假想的平面上挥动鼠标,屏幕上的光标就会跟着移动,并可以绕着链接画圈和点击按键。当你正在演讲或离开桌子时,这些操作都能够很方便地实现。 光纤陀螺是基于物理学中的萨格纳克原理。这一定理的意思这样的:在测量空间中,用激光仪器发射出两束激光,并使得它们的方向相反,光路传播汇集于同一个观察点上。如果两束光走过的路程是相同的,那么不存在角速度和角度差值;如果两束光走过的路程不同,就会出现路程差,通过路程差就可以计算出被测量单元的角度差和角速度。光走过的路程差和被测单元的角速度呈正比例关系:光程差越大,角速度越大。这样,就可以得到被测物体的角速度和角度差了。
光纤陀螺即光纤角速度传感器,现代陀螺仪是一种能够准确地确定运动物体的方位的仪器,光纤陀螺成本低、维护简便,正在许多已有系统上替代机械陀螺,从而大幅度提高系统的性能、降低和维护系统成本。现在,光纤陀螺已充分发挥了其质量轻、体积下、成本低、精度高、可靠性高等优势,正逐步替代其他型陀螺。今后光纤陀螺的研究趋势有: (1)采用三轴测量代替单轴,研发多功能集成光学芯片、保偏技术等,加大光纤陀螺的小型化、低成本化力度;(2)深入开发中、低精度光纤陀螺的应用,特别是民用惯性导航技术;(3)加强精密级光纤陀螺的技术与应用研究,开发新型的光纤陀螺B-FOG和FRLG等。
光纤陀螺仪它采用多匝光纤圈来增强SAGNAC效应,一个由多匝单模光纤线圈构成的双光束环形干涉仪可提供较高的精度,也势必会使整体结构更加复杂;谐振式光纤陀螺仪(R-FOG),是第二代光纤陀螺仪,采用环形谐振腔增强SAGNAC效应,利用循环传播提,因此它可以采用较短光纤。R—FOG需要采用强相干光源来增强谐振腔的谐振效应,但强相干光源也带来许多寄生效应。光纤陀螺仪按照不同的分类标准,有不同的分类结果。1、按结构可分为单轴和多轴光纤陀螺,纤陀螺的多轴化正光是其发展方向之一。2、按其回路类型可分为开环光纤陀螺和闭环光纤陀螺两类,开环光纤陀螺不带反馈,接检测光输直出,许多复杂的光学和电路结构,有结构简单。3、按工作原理可分为干涉式光纤陀螺、振式光纤陀螺谐制器。


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