




光纤陀螺原理在物理上叫Sagnac效应。在一个闭合光路中,从同一光源发出的两束光,光纤陀螺公司,相对传播,汇合到同一探测点将产生干涉,若该闭合光路存在相对于惯性空间的旋转,则沿正、反方向传播的光束将产生光程差,该差值与上旋转角速度成正比。利用光电探测器测相位差计算出旋转角速度。从公式可看出,光纤的长度越长,光行走半径越大,光波长越短。干涉效应越明显。所以光纤陀螺体积越大,精度越高。Sagnac效应本质上是一种相对论效应,对光纤陀螺的设计非常重要。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。
光纤陀螺按原理上分类,可以分为: 谐振腔式光纤陀螺 (R-FOG) 受激布里渊散射光纤陀螺 (SBS-FOG) 干涉式光纤陀螺 (I-FOG) 光纤陀螺的种类 * /115 光纤陀螺的种类 * /115 环形谐振腔型光纤陀螺利用循环的谐振腔来增强Sagnac效应的。光纤陀螺是一种能准确确定运动物体位置的仪器。 它是一种广泛应用于现代航空、航海、航天和工业的惯性导航仪器。 光纤陀螺与传统机械陀螺相比,光纤陀螺具有全固态、无旋转部件和摩擦部件、寿命长、动态范围大、瞬间启动、结构简单、体积小、重量轻等优点。 与激光陀螺相比,光纤陀螺,光纤陀螺不存在阻塞的问题,也不需要对来自石英块的光路进行精密加工,成本相对较低。光纤陀螺主要应用有:地面车辆的自动导航、***定向、车辆控制;农用飞机姿态控制、播种和喷洒;在地下工程维护中;用于大地测量、矿产勘探、石油勘探、石油钻井导向、隧道施工等***和路径测量,以及利用光纤陀螺旋转角度和直线位移实现大坝倾角测量等。
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,光纤陀螺仪,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,同时在地下工程维护中也起到重要作用。
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