




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。微型光纤陀螺---。更高的精度是光纤陀螺取代激光陀螺在导航中---的必然要求,目前---的光纤陀螺技术还没有完全成熟。高稳定性和抗干扰性。长期的高稳定性也是光纤陀螺的发展方向之一,能够在---的环境下保持较长时间内的导航精度是惯导系统对陀螺的要求。比如在高温、强震、强磁场等情况下,光纤陀螺也必须有足够的精度才能满足用户的要求。微型光纤陀螺产品多元化。开发不同精度、面向不同需求的产品是十分---的。不同的用户对精度有不同的要求,而光纤陀螺结构简单,改变精度时只需调整线圈的长度和直径。在这方---有---机械陀螺和激光陀螺的优势,它的不同精度产品更容易实现。生产规模化。成本的降低也是光纤陀螺能够为用户所接受的前提条件之一。各类元件的生产规模化可以有力地促进生产成本的降低,对于中低精度的光纤陀螺尤为如此。
光纤陀螺仪是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的不同,决定了敏感元件的角位移。光纤陀螺主要是测量角速度的,而任何测量都是有误差的。光纤陀螺中的噪声机理主要集中在光学或光电检测部分,微型光纤陀螺,这些噪声决定了光纤陀螺的可检测灵敏度。在光纤陀螺中,表征角速率输出白噪声大小的参数是随机游走系数,其中需考虑检测带宽。光纤陀螺的应用是光纤陀螺研究的一个重要方向。由于光 纤陀螺自身的---性和其潜在应用的广泛性。
微型光纤陀螺的实现主要基于塞格尼克理论:当光束在一个环形的通道中行进时,若环形通道本身具有一个转动速度,那么光线沿着通道转动方向行进所需要的时间要比沿着这个通道转动相反的方向行进所需要的时间要多。也就是说当光学环路转动时,在不同的行进方向上,光学环路的光程相对于环路在静止时的光程都会产生变化。利用光程的这种变化,检测出两条光路的相位差或干涉条纹的变化,就可以测出光路旋转角速度,这便是光纤陀螺仪的工作原理。微型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。
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