




当前光纤陀螺主要采用干涉式光纤陀螺(ifog)、谐振式光纤陀螺(rfog)两种方案。干涉式光纤陀螺相对比较成熟,为了提高系统探测精度降低噪声,采用了超辐射发光光源(sld)及长达数百米的保偏光纤线圈,同时也带来了系统体积重量较大,系统稳定性降低、成本较高的缺点。谐振式光纤陀螺采用循环光束之间的多波干涉的原理,可以在较短的光纤中获得较高的探测精度,使需要高相干光源δυ<100 khz、低损耗的保偏耦合器,而且高相干光源也引入了较强的后向反射散射噪声。在此之后又提出了一种再入式光纤陀螺(refog),该种陀螺采用低相干光源(sld),利用光在谐振腔中相向传输的光传输相同圈数后出涉的原理,获得较高的输出曲线精细度,通过光放大器有源放大可获得较高的探测灵敏度,缺点是输出中包含了大量无转动信息(直接通过耦合器未进入谐振腔)的光,使其在无源情况下探测灵敏度较低,即使是在有源情况下,由于增益饱和也给光放大器带来了负担。而且采用sld始终是陀螺方案中的一种折中,但该器件存在工艺技术较复杂、输出功率较低(一般<150 μw)、价格昂贵、光源稳定性差等缺点,---是---了多轴系统中光源复用方案系统精度的提高。
光纤陀螺仪是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的不同,决定了敏感元件的角位移。光纤陀螺主要是测量角速度的,小型光纤陀螺,而任何测量都是有误差的。光纤陀螺中的噪声机理主要集中在光学或光电检测部分,这些噪声决定了光纤陀螺的可检测灵敏度。在光纤陀螺中,表征角速率输出白噪声大小的参数是随机游走系数,其中需考虑检测带宽。光纤陀螺的应用是光纤陀螺研究的一个重要方向。由于光 纤陀螺自身的---性和其潜在应用的广泛性。
从结构和制造工艺上陀螺仪可以分为机械陀螺、光学陀螺、半导体陀螺。其中机械陀螺又有框架陀螺、动力调谐陀螺、液浮速率积分陀螺、静电陀螺。光学陀螺主要有激光和光纤陀螺2种。光纤陀螺仪是以光导纤维线圈为基础的敏感元件, 由激光二极管发射出的光线朝两个方向沿光导纤维传播。光传播路径的不同,决定了敏感元件的角位移。光纤陀螺和环形激光陀螺一样,具有无机械活动部件、无预热时间、不敏感加速度、动态范围宽、数字输出、体积小等优点。
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