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干涉型光纤陀螺(IFOG)自进入90年代中期以来,在技术进步及市场开拓两方面都有重大进展,本文重点介绍开环光纤陀螺的应用,以及闭环型战术级,导航级光纤陀螺及精密级光纤陀螺的技术进展及市场开发,并对整个光纤陀螺技术的未来展望做了进一步描述。 相似文献
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朱金妙 《自动驾驶仪与红外技术》2000,(3):30-36
本文报导研制超小型光纤速率陀螺的进展,提供使用低成本元件的独特IFOG设计,组装体积包括电路不足两立方英寸。这样的设计能满足-57-+71℃温度范围内的工作性能要求,而功率在3瓦以内。IFOG电路包括1.3μmELED光源、非保偏光源/接触器多路复用电路(使用标准的熔融双锥形耦合器)、韧化的质子互换集成光它螺芯片“和PM敏感线圈。陀螺电子线路已简化成一块MCM板。本文对设计参数,元件要求和试验数据 相似文献
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朱金妙 《自动驾驶仪与红外技术》1996,(1):15-20
本文概要地介绍日本JAE、三菱、日立、住友有关干涉型光纤陀累开发与应用方面的进展情况,目前在日本低、中精度的干涉型光纤陀螺已进行实用阶段,而高精度干涉型光纤陀螺尚处于试制阶段。 相似文献
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本文采用STD工业控制机和通用PC机设计开发了高精度、低成本、多适用性的漂移数据自动采集系统,重点了高精度测频和多位数据通讯误码问题。本文对随机样本数据进行预处理分析后,采用逆函数矩估计法进行参数估计,采用条件非线性最小二乘法进行参数精估计,建立ARMA模型。结果表明,光纤陀螺随机漂移误差模型为ARMA(1,1),可分角为一个独立的高斯白噪声和一个时间相关的一阶马尔可夫过程,相关时间46称,这是见 相似文献
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高精度寻北是旋转调制光纤陀螺惯导实现高精度导航的前提,也是其技术优势的体现。针对当前旋转调制光纤陀螺惯导在快速高精度寻北中遇到的问题,对其寻北精度极限进行了深入研究,梳理出4项最主要的影响因素,对其影响机理、误差模型、量级进行了深入的分析,并通过样机试验进行了验证。结果表明,尽管随机游走系数是制约寻北精度极限的最终因素,但陀螺刻度系数误差、扰动速度、航向效应等误差处理不好,将严重影响旋转调制寻北精度;通过采取措施,高精度光纤陀螺旋转调制惯导5min寻北精度已达到35″(3σ),进一步提高精度的措施正在研究中。 相似文献
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1976年,美国学者V.Vali和R.W.Shorthill首次提出光纤陀螺(Fiber-Optic Gyro,FOG)的概念,他们使用多圈光纤环形成大等效面积的闭合光路,利用萨格纳克效应(Sagnac Effect)实现了载体的角运动测量,使得这种光纤角运动传感器具备了完整的陀螺功能.光纤陀螺是全固态的陀螺,与传统的机械陀螺或激光陀螺相比,具有以下特点: 相似文献
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全光纤陀螺也就是开环光纤陀螺,采用PZT相位调制。本文主要根据全光纤陀螺的特点,介绍其信号处理方法,主要包括光功率控制、温度控制,PZT驱动和信号解调,信号解调分别介绍了模拟信号处理和数字信号处理两种方法。 相似文献
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在线笥度要求较高及动态范围较大时,光纤陀螺仪应以闭环控制系统做为理想驱动。对于减小低频信号的扰动和准确探测在Sagnac相移随光强分布线性区域内的光强,适当的本征调制Sagnac干涉信(SIF)反馈信号是必须的,确定的调制都会伴随着不可避免的调制器和光探测器之间的串音引起的死区和偏置误差。本文提出了一个非周期控制县对SIF反馈信号进行伪随机调制的高精度闭环陀螺系统。这种随机调制原理完全消除了在测量小旋转速率时的死区,并能够通过信号相关方法对在非理想系统中的几个误差源进行固有的潜在的补偿和控制。下文半介绍这个相关性控制的原理,并将其应用于一系列本文所的闭环光纤陀螺的专门的控制环。从几个实现相关控制的高精度闭环螺的原型得到的结果表明:偏置误差可以减小两个量级,并且随机游走也显著降低。 相似文献
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本文结合国内外光纤陀螺研究基础,分两部分对干涉式光纤陀螺的理论、关键技术和应用进行了简单介绍和讨论。中高精度光纤陀螺是固态陀螺发展的主要方向,具有良好的应用前景。 相似文献
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欧阳典豪 《自动驾驶仪与红外技术》2006,(4):14-21
虽然光纤陀螺仪(FOG)已做了大量研究,但是这些传感器仍经常出现偏置误差,如偏置旋转速率随温度和其他环境因子变化而变化。使用低相干光源避免误差信号问产生不理想干涉。但是,在标准FOG设计方案中,光程无意地匹配引起偏置误差这种情况是有可能发生的。寄生干涉来源于反射和有意或无意偏振相交耦合。本文介绍用一种新模拟工具建立干涉光纤传感器模型,其中包括偏振效应和相干效应。它首次定量地建立FOG信号模型,同时考虑温度依赖性,光源,它们之间所有干扰和干涉及相应相干度。经陀螺仪设计方案分析可以找到仍未说明的偏置误差源位置。这种问题同样也会出现在带有集成光学电路(IOC)和Lyot型消偏器上的每个FOG上。IOC上的反射光路与消偏器上获得的相位差相匹配就会产生与温度有关的偏置误差。本文给出最佳设计指南,从而避免干扰干涉。 相似文献
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