




光学陀螺主要有激光陀螺和光纤陀螺两大类。陀螺仪作为一种惯元件,诞生至今已有100多年的历史。光纤陀螺在一层又一层的机械式万向架里面是复杂的陀螺机构。它可以用来确定本身的姿态,与加速计之类的设备相结合,就能---确定一个飞行体在三维空间中的位置、速度和方向。但是机械陀螺体积---、结构复杂。还有大量的运动部件,容易发生故障。光纤陀螺就要好得多。它通过测量光子运动,来确定物体的姿态.光纤陀螺与机电陀螺或激光陀螺相比,光纤陀螺具有如下特点:零部件少,新型光纤陀螺,仪器牢固稳定,具有较强的抗冲击和抗加速运动的能力;绕制的光纤较长;无机械传动部件,不存在磨损问题,因而具有较长的使用寿命;结构简单、价格低,体积小、重量轻。
光纤陀螺仪是一种通过测量光在旋转参照系中的偏转来测量角度的设备。光纤陀螺仪相位差计算公式是指用于计算光纤陀螺仪中光纤信号相位差的公式。其计算公式一般为:相位差=(2*f*t)/(c*n)其中,惯性导航光纤陀螺仪,f是光纤信号的频率,t是光纤信号的传输时间,c是---,n是光纤信号的折射率。光纤陀螺仪相位差计算公式是光纤陀螺仪中非常重要的一个公式,用于计算光纤陀螺仪中光纤信号的相位差,光纤陀螺,从而实现对陀螺仪的控制和测量。如果您需要深入了解光纤陀螺仪相位差计算公式,可以通过阅读相关文献或咨询人士进行学习。
陀螺效应的基本思想是高速旋转物体具有确定的指向性,光纤陀螺仪,这种效应让陀螺仪可以测量沿惯性空间的角速度/角位移。因为角速度是基本物理量,所以陀螺仪的用途非常广。光纤陀螺从光源发出的光波被分束器分为两束,一束透射过分束器后经准直透镜耦合进光纤线圈后顺时针传播,由光纤线圈出射后经准直透镜准直后透射过分束器。另一束被分束器反射后经准直透镜耦合进光纤线圈后逆时针传播,由光纤线圈出射后经准直透镜准直后被分束器反射。两束光会合后产生干涉信号,干涉信号的强度随光纤线圈法向的输入角速度变化而变化,通过探测器检测干涉信号的强度变化,可以获得输入的角速度变化。
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