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發布時間:2021-03-31 14:38  
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光纖陀螺自1976年問世以來,得到了極大的發展。但是,光纖陀螺在技術上還存在一系列問題,這些問題影響了光纖陀螺的精度和穩定性,進而限制了其應用的廣泛性。主要包括:(1)溫度瞬態的影響。理論上,環形干涉儀中的兩個反向傳播光路是等長的,但是這僅在系統不隨時間變化時才嚴格成立。實驗證明,相位誤差以及旋轉速率測量值的漂移與溫度的時間導數成正比.這是十分有害的,特別是在預熱期間。(2)振動的影響。振動也會對測量產生影響,必須采用適當的封裝以確保線圈良好的堅固性,內部機械設計必須十分合理,防止產生共振現象。(3)偏振的影響。現在應用比較多的單模光纖是一種雙偏振模式的光纖,光纖的雙折射會產生一個寄生相位差,因此需要偏振濾波。消偏光纖可以抑制偏振,但是卻會導致成本的增加。為了提高陀螺的性能.人們提出了各種解決辦法。包括對光纖陀螺組成元器件的改進,以及用信號處理的方法的改進等。

微型光纖陀螺是一種用以慣性導航的光纖線傳感器以其無主題活動構件——髙速電機轉子,稱之為固體陀螺儀。光纖陀螺恰好是一種作用比較獨特的陀螺儀種類的傳感器。在當代傳感器測量行業,光纖陀螺這一依據光學原理來測量物件角速度,視角差的傳感器,具備至關重要的運用影響力。特別是在在慣性導航行業,光纖陀螺也是一種不可或缺的構件。這類新式全固的陀螺儀將變成將來的主打產品,具備普遍的發展前景和應用前景。微型光纖陀螺它根據選用雙層的線圈匝數,來提高傳感器的薩格拉克效應。它能夠出示較為高的測量精密度,可是內部的構造十分復雜;而大家常說的串聯諧振式光纖陀螺,則是一個升級版本號了。它恰當的采用較為簡短的光導,和輸出功率很大的激光器源件,來提高光纖陀螺的測量能力。這類根據串聯諧振效應來提升 測量能力的方式 ,構造也比較簡單。可是,它存有著一定的令人的內寄生效應;全新的收到刺激光纖陀螺儀,非常好的解決了以前的難題,但并沒很多交付使用,還處于初始階段。
微型光纖陀螺的實現主要基于塞格尼克理論:當光束在一個環形的通道中前進時,如果環形通道本身具有一個轉動速度,那么光線沿著通道轉動的方向前進所需要的時間要比沿著這個通道轉動相反的方向前進所需要的時間要多。微型光纖陀螺具有質量輕、體積小、成本低、精度高、可靠性高特點,是工業設備、平臺測量姿態的理想選擇!光纖陀螺是基于光纖通信和集成光學發展而來的一種新型現代陀螺儀,常用來測量物體相對于慣性空間的角速度或轉動角度的無自轉質量。光纖陀螺在當今的慣性傳感器領域有著特殊的重要意義。
