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无锡双轴光纤陀螺仪价格

来源: 发布时间:2024年04月05日

光纤陀螺仪是一种利用光学原理测量角速度的仪器。它是一种高精度、高灵敏度的惯性导航仪器,广泛应用于航空、航天、海洋等领域。光纤陀螺仪的工作原理是利用光的干涉现象来测量角速度。它由一个光纤环路和一个激光器组成。激光器发出的光经过分束器分成两束,一束经过光纤环路顺时针传输,另一束经过光纤环路逆时针传输。当两束光再次汇合时,它们会发生干涉现象。如果光纤环路没有旋转,两束光的相位差为零,它们会完全干涉,形成一个明亮的干涉条纹。但是,如果光纤环路发生旋转,顺时针传输的光和逆时针传输的光会发生相位差,干涉条纹会发生移动。通过测量干涉条纹的移动量,就可以计算出光纤环路的旋转角速度。光纤陀螺仪是种基于光学原理的惯性导航仪器,它利用光纤的特殊性质和光学干涉原理来实现精确的角速度测量。无锡双轴光纤陀螺仪价格

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光纤陀螺仪是一种高精度、高灵敏度的惯性导航仪器,具有广泛的应用前景。随着技术的不断发展,它的性能和应用范围还将不断扩大。光纤陀螺仪是一种利用光纤的光学原理来测量角速度和角位移的仪器。它具有高精度、高灵敏度、高稳定性、长寿命、抗干扰能力强等特点,被广泛应用于导航、航空航天、地震勘探、工业自动化等领域。高精度光纤陀螺仪的精度非常高,可以达到0.01度/小时的级别。这是由于光纤陀螺仪采用了光学原理,利用光的干涉现象来测量角速度和角位移,避免了机械摩擦和磨损等因素对精度的影响。无锡双轴光纤陀螺仪价格光纤陀螺仪是一种利用光纤传输光信号进行测量的陀螺仪。

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光纤陀螺仪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。

高精度。更高的精度是光纤陀螺取代激光陀螺在高等导航中地位的必然要求,目前高精度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,能够在恶劣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。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。光纤陀螺仪利用Sagnac效应来测量角速度。

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按工作原理:干涉型光纤陀螺仪(I-FOG),即代光纤陀螺仪,目前应用相对较广。它采用多匝光纤圈来增强SAGNAC效应,一个由多匝单模光纤线圈构成的双光束环形干涉仪可提供较高的精度,也势必会使整体结构更加复杂;谐振式光纤陀螺仪(R-FOG),是第二代光纤陀螺仪,采用环形谐振腔增强SAGNAC效应,利用循环传播提高精度,因此它可以采用较短光纤。R—FOG需要采用强相干光源来增强谐振腔的谐振效应,但强相干光源也带来许多寄生效应,如何消除这些寄生效应是目前的主要技术障碍。相比于传统的机械陀螺仪,光纤陀螺仪的精度更高,适用于高精度导航和惯性测量等领域。宁波光纤陀螺仪怎么用

纤维环形共振器陀螺仪是一种利用光纤环形共振器的干涉效应进行测量的陀螺仪。无锡双轴光纤陀螺仪价格

光纤陀螺仪是一种利用光纤传输光信号进行测量的陀螺仪。它是一种高精度、高灵敏度的惯性导航仪器,广泛应用于航空、航天、海洋、地震等领域。根据其结构和工作原理的不同,光纤陀螺仪可以分为多种类型。纤维环形陀螺仪纤维环形陀螺仪是*早被发明的一种光纤陀螺仪。它的结构简单,由一个环形光纤和两个光源组成。当环形光纤中的光沿着环形方向传输时,由于旋转的惯性作用,光的相位会发生变化,通过检测这种相位变化,就可以测量出陀螺仪的旋转角速度。纤维环形陀螺仪具有高精度、高灵敏度、稳定性好等优点,但由于其结构较为复杂,制造成本较高。无锡双轴光纤陀螺仪价格

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