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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
惯性导航光纤陀螺仪
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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。
光纤陀螺自1976年问世以来,得到了极大的发展。但是,光纤陀螺在技术上还存在一系列问题,这些问题影响了光纤陀螺的精度和稳定性,进而限制了其应用的广泛性。主要包括:(1)温度瞬态的影响。理论上,环形干涉仪中的两个反向传播光路是等长的,但是这仅在系统不随时间变化时才严格成立。实验证明,相位误差以及旋转速率测量值的漂移与温度的时间导数成正比.这是十分有害的,特别是在预热期间。(2)振动的影响。振动也会对测量产生影响,必须采用适当的封装以确保线圈良好的坚固性,内部机械设计必须十分合理,防止产生共振现象。(3)偏振的影响。现在应用比较多的单模光纤是一种双偏振模式的光纤,光纤的双折射会产生一个寄生相位差,因此需要偏振滤波。消偏光纤可以抑制偏振,但是却会导致成本的增加。为了提高陀螺的性能.人们提出了各种解决办法。包括对光纤陀螺组成元器件的改进,以及用信号处理的方法的改进等。
惯性导航光纤陀螺仪具有工作带宽大、分辨率高、零点漂移小、线性度高、启动时间短、抗冲击、抗振动、成本低等特点,
光线陀螺仪是一种利用萨格奈克(sagnac)效应测量旋转角速率W的新型全固态惯性仪表,光纤陀螺仪有一与传统陀螺仪相比,具有以下优点:1.没有旋转部件和摩擦部件2. 寿命长3. 动态范围大 4. 瞬时启动 5. 结构简单 6. 尺寸小 7.重量轻光纤陀螺仪(FOG)可以感受方向的变化,因此可以实现传统机械陀螺仪的功能。光纤陀螺仪提供了非常准确的转动信息,它对轴间振动,加速度与冲击不敏感,相比传统的惯性自旋陀螺仪,FOG没有运动部件就能測定轉動狀態,不依赖于运动惯性,表现可靠,因此FOG被用于航天航空应用中。


光纤陀螺仪价格较为昂贵。在民用领域主要使用中低精度光纤陀螺,因为价格比较低廉,能够满足目前精度的使用。主要应用在地面车辆的自动导航、定位定向、车辆控制;对民用飞机姿态控制;在地下工程维护中,寻找损坏的电力线、管道和通信光缆位置的定位工具和抢救工具等。通过科技实力不断的发展光纤陀螺仪再进一度发展,有望可以在更多的领域当中见到它的身影。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。
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