




光纤陀螺是一种能准确确定运动物体位置的仪器。 它是一种广泛应用的惯性导航仪器。 光纤陀螺是基于光纤线圈的敏感元件,激光二极管发出的光沿光纤在两个方向上传播。 光纤陀螺的特点在于基于光学干涉原理,具有全固态结构形式,小型光纤陀螺,理论上具备轻小型、高精度、快启动、宽带宽、长期性能稳定等特点。光纤陀螺当光环旋转时,在不同的行进方向上,光环的光路将相对于环路静止时的光路发生变化。利用光路的这种变化来检测两条光路之间的相位差或干涉条纹的变化,就可以测量出光路的旋转角速度。这就是光纤陀螺的工作原理。
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前进时,如果环形通道本身具有一个转动速度,那么光线沿着通道转动的方向前进所需要的时间要比沿着这个通道转动相反的方向前进所需要的时间要多。也就是说当光学环路转动时,在不同的前进方向上,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。光纤陀螺应用领域性能优势明显,已被广泛应用,而在民用领域主要应用为车辆与飞机控制、对农用飞机姿态控制进行播种、喷洒等替代人工、大地测量、矿物勘采、石油勘察、石油钻井导向以及利用光纤陀螺转动角和线位移实现大坝测斜等用途,惯性导航光纤陀螺仪,同时在地下工程维护中也起到重要作用。
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,微型光纤陀螺,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,光纤陀螺,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。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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