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- 发布时间
- 2022-09-20 14:39:37
新型光纤陀螺具有下列优势:零部件少,实验仪器牢固稳定,具有较强的抗冲击及抗加速运动能力;电感线圈的光纤线较长,使检测灵敏度和分辩率比激光器手机陀螺仪提高了好几个数量级;无工业设备机械零部件,也不会有毁坏难点,因而具有较长的使用寿命;有利于采用一体化激光器光路性,信号稳定,且也可以用数据导出来,以及与计算机接口联接;新型光纤陀螺运用变更光纤线长短或光在磁铁线圈中的循环散布次数,可以实现不同种类的精度,并具有很宽的分辩率;有关光源传递的时间很短,因而基本原理上能够一瞬间运作,无需加温;能和环形激光陀螺一起使用,构成各式各样惯导系统的传感器,特别是捷联式惯导系统的传感器;新型光纤陀螺结构紧凑、价格低,身型小、净重比较轻。本质上,新型光纤陀螺,环状干涉仪中的两大反向传播光路是同长的,但这仅在设备不跟随时间变化时候严苛创立。试验证实,相位误差及其转动速度测量结果的飘移与环境温度的时间也导函数正相关.这也是十分有影响的,尤其是在加热期内。震动产生的影响。震动也对测量造成影响,必须使用适度的封装形式以保证电磁线圈较好的牢固性,内部结构机械设计务必十分有效,避免造成共振原理。偏振产生的影响。如今运用较多的单模光纤光纤是一种双偏振方式的光纤,光纤的双折射也会产生一个生存相位角,所以需要偏振过滤。消偏光纤能够抑止偏振,但却也会导致成本提升。为了保证陀螺图片性能.大家给出了各种各样解决方案。还有对光纤陀螺构成电子器件的改善,及其用信号分析的办法的完善等。
新型光纤陀螺原理在物理上叫Sagnac效应。在一个闭合光路中,从同一光源发出的两束光,相对传播,汇合到同一探测点将产生干涉,若该闭合光路存在相对于惯性空间的旋转,则沿正、反方向传播的光束将产生光程差,该差值与上旋转角速度成正比。利用光电探测器测相位差计算出旋转角速度。从公式可看出,光纤的长度越长,光行走半径越大,光波长越短。干涉效应越明显。所以光纤陀螺体积越大,精度越高。Sagnac效应本质上是一种相对论效应,对光纤陀螺的设计非常重要。光纤陀螺原理是一束光从光电管发出,经过耦合器(1端进入到3端)。通过光环,两束不同方向进入光环,绕一圈回来进行相干叠加。返回的光回到发光二极管,通过发光二极管探测强度。光纤陀螺原理看起来比较简单,但重要的是如何把影响两束光光程因素排除掉。这是做光纤陀螺面临的重要的问题。
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。除此之外,光纤陀螺还克服了环形激光陀螺成本高和闭锁现象等致命缺点。因此,光纤陀螺受到许多国家的重视。低精度民用光纤陀螺已在西欧小批生产,预计1994年美国陀螺市场上光纤陀螺的销售额达49%,传缆陀螺退居第二位(占销售额35 %)。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,后汇合到同一探测点。