自从1976年美国犹他大学的VALI和SHORTHILL等人成功研制第1个光纤陀螺(fiber-optic gyroscope, FOG)以来,光纤陀螺已经发展了30多年。在30多年的发展过程中,许多基础技术(如光纤环绕制技术)等都得到了深入地研究。 光纤陀螺仪的突出优点使其在航天航空、机载系统和凌思技术上的应用十分普遍,因此受到用户特别是军方的高度重视,以美、日、法为主体的光纤陀螺仪研究工作已取得了很大的进展。光纤陀螺仪研究工作大部分集中在干涉式(IFOG),只有少数公司仍在研究谐振式光纤陀螺。光纤陀螺的商品化是在上世纪90年代初才陆续展开,中低精度的光纤陀螺(特别是干涉式光纤陀螺)己经商品化,并在许多领域内得到了应用,目前,高精度光纤陀螺仪的开发和研制正走向成熟阶段。无锡凌思科技有限公司为您提供光纤陀螺仪,有想法的不要错过哦!北京LINS-F80光纤陀螺仪厂家
光纤陀螺仪基于萨格纳克效应运作。当光束在闭合的光纤环中沿相反方向传播时,若光纤环存在旋转角速度,两束光产生光程差,进而出现干涉条纹的移动。探测器准确捕捉这一变化,通过复杂且精妙的算法将其转换为角速度信息。它摒弃了传统机械陀螺仪的转动部件,以光为媒介,实现高精度、高稳定性的角速率测量。这种独特的工作方式,使得它在航空航天领域得以大显身手,为飞行器的姿态控制、导航定位提供可靠依据,如同为飞行器装上了准确的“指南针”,保障飞行任务准确无误。北京LINS-F60光纤陀螺仪惯性测量单元价格无锡凌思科技有限公司为您提供光纤陀螺仪。
光纤陀螺仪在虚拟现实(VR)/增强现实(AR)领域崭露头角。头戴式VR/AR设备需要准确感知用户头部转动,光纤陀螺仪凭借高精度、低延迟特性,实时反馈头部姿态变化,让虚拟场景跟随用户视线流畅切换,沉浸感十足。无论是沉浸式游戏体验,还是工业设计、医疗培训中的虚拟仿真应用,它都为用户带来身临其境之感,助力VR/AR技术迈向新高度,开启人机交互新篇章。在一款热门VR游戏中,玩家凭借光纤陀螺仪带来的准确追踪,沉浸感远超传统设备,游戏口碑爆棚。
光纤陀螺的类型 1. 光电式光纤陀螺:使用介质为光的技术,通过光传感器来获取角度或转动速度,用于测量角度,角速度,角加速度。 2. 电磁式光纤陀螺:使用介质为电的技术,使用电磁力获取角度或转动速度,用于测量角度,角速度,角加速度。 3. 激光式光纤陀螺:使用介质为激光的技术,通过激光传感器来获取角度或转动速度,用于测量角度,角速度,角加速度。 4. 自激振荡式光纤陀螺:使用介质为自激振荡的技术,通过自激振荡传感器来获取角度或转动速度,用于测量角度,角速度,角加速度。 5. 电容式光纤陀螺:使用介质为电容的技术,通过电容传感器来获取角度或转动速度,用于测量角度,角速度,角加速度。光纤陀螺仪,就选无锡凌思科技有限公司,用户的信赖之选,有需要可以联系我司哦!
光纤陀螺仪的校准技术是保障性能的关键环节。专业校准实验室采用高精度转台,模拟各种复杂角速度工况,将陀螺仪测量值与标准值比对校准。同时,运用先进的软件算法补偿温度、振动等环境因素引入的误差,动态调整陀螺仪参数,使其始终保持比较好工作状态。航空航天等好的应用领域,对校准精度要求极高,严格的校准流程确保每一台光纤陀螺仪在任务中稳定可靠,守护飞行安全底线。某航空公司定期对飞机上的光纤陀螺仪校准,多年来未发生因陀螺仪故障导致的飞行事故。无锡凌思科技有限公司致力于提供光纤陀螺仪,有想法可以来我司参观了解。LINS-F50X光纤陀螺仪价格
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光纤陀螺的工作原理是基于萨格纳克(Sagnac)效应。萨格纳克效应是相对惯性空间转动的闭环光路中所传播光的一种普遍的相关效应,即在同一闭合光路中从同一光源发出的两束特征相等的光,以相反的方向进行传播,较后汇合到同一探测点。 若绕垂直于闭合光路所在平面的轴线,相对惯性空间存在着转动角速度,则正、反方向传播的光束走过的光程不同,就产生光程差,其光程差与旋转的角速度成正比。因而只要知道了光程差及与之相应的相位差的信息,即可得到旋转角速度。北京LINS-F80光纤陀螺仪厂家