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光ファイバージロスコップの操作原理を詳細に
基本原理は サグナック効果に基づいています
光学範囲差と角速度との関係
光ファイバージロスコップは,同じ閉ざされた光路を検出し,2つの光束間の相差の逆伝播で角速度を推測する.
光ファイバーがキャリヤで回転するコイルを回転させると 回転方向に広がるビームは 反対方向に広がるビームよりも長い光経路を経ます光学範囲の違いを生む;
光学範囲差は回転角速度に比例し,角速度は相差または干渉縁の変化を測定することによって計算することができる.
2つ目は,重要な構造とワークフロー
構成要素の組成
光ファイバーコイル:通常,数百メートルから数千メートルもの光ファイバーローリングからでき,閉じた光路を形成するために使用されるコアコンポーネント.
光源と検出器:レーザー光源は光信号を放出し,検出器は干渉後の光の強度の変化を検出する.
シグナル処理モジュール:相差を電気信号に変換し,角速度データを出力する.
作業手順
レーザービームはビームスプリッタで2つのビームに分けられ,光ファイバーコイルに沿って時計の向きと時計の反対方向に伝播する.
光信号は検出器で収束し,干渉し,回転により相差が変化する.
キャリアの角速度は,干渉強度の変化を検出することによって逆転する.
第3回 技術の分類と利点
技術の進化
第4世代の光学回転車:機械回転車やレーザー回転車と比較して,光ファイバー回転車には動く部品がない.強い衝撃耐性があり,寿命が長い.
高精度タイプ:ナビゲーショングレードの光ファイバージロは,0.001°/h以上のゼロバイアス安定性を達成し,宇宙船と精密ガイドに適しています.
独特の利点
高い感度: 微小な角速度を測定できる (例えば,地球の回転速度は15°/h);
環境への適応性:高温耐性,電磁障害防止,極端な条件に適した
コンパクトな構造:小型化設計はUAV,ロボット,その他の小型化機器に適しています.
第4回 典型的な用途
軍事用:ミサイル誘導,戦車の射程安定化システム
民間分野:UAVの姿勢制御,高速列車のナビゲーション,橋の健康監視
航空宇宙 衛星の姿勢調整 宇宙船の慣性ナビゲーション
上記の原理と構造設計により,光ファイバージロスコップは高精度で低振動の角速度測定を実現します慣性ナビゲーションシステムの核心部品の一つになります.
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