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。光纤陀螺仪,就选无锡凌思科技有限公司,让您满意,欢迎新老客户来电!北京LINS-F3X80光纤陀螺仪惯导系统
光纤陀螺仪还被普遍应用于有名、航空航天、天体运动观测、无人载体(机器人、无人机等)以及其他自主智能系统等领域。光纤陀螺作为惯性导航系统的重要部件,对导弹和导弹防御系统的高精度制导起着重要作用,光纤环、特种光纤作为光纤惯导的重要器件,长期被列入中国的禁运清单,是“卡脖子”类的关键产品。重要和相关企业高度重视惯性导航产业链的研发,为光纤陀螺仪行业的发展提供了良好的政策环境支持。 从行业发展趋势来看,光纤陀螺仪正在逐步取代传统的机械陀螺仪,成为惯性导航领域的主流技术。未来,光纤陀螺仪行业将继续朝着小型化、高精度化和低成本化的方向发展。同时,随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现,光纤陀螺仪的性能将进一步提升,应用领域也将更加普遍。山东LINS-F3X100光纤陀螺仪传感器厂家无锡凌思科技有限公司为您提供光纤陀螺仪,有需要可以联系我司哦!
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。
光纤陀螺仪在地球物理测量和地震监测方面也具有普遍应用。在地球物理勘探中,光纤陀螺仪可用于测量地球自转、地壳形变等参数,为地质研究和资源勘探提供重要数据。同时,光纤陀螺仪还可用于地震监测,实时感知地壳运动,为地震预警和灾害防治提供有力支持。 无锡凌思科技有限公司目前有几十个型号的光纤陀螺仪产品,类型涵盖光纤陀螺寻北仪、光纤陀螺惯性组合、微机械惯性测量单元、组合微惯性测量系统、三轴MEMS陀螺等等,可以满足市场上众多行业的应用需求。无锡凌思科技有限公司为您提供光纤陀螺仪,期待您的光临!
光纤陀螺,作为各种光纤传感器中较有希望推广应用的一种,其重要性能已被广大用户所认可。与环形激光陀螺相比,光纤陀螺不使用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、体积小等同样优点,更在成本和闭锁现象上超越了环形激光陀螺。首先,光纤陀螺的成本较低,更适合大规模生产和普遍应用。其次,光纤陀螺没有闭锁现象,这使得它能够在极端环境下更好地工作,适应各种复杂的应用场景。 我国光纤陀螺的研究相对起步较晚,但是在广大科研工作者的努力下,已经逐步拉近了与发达国家间的差距。无锡凌思科技有限公司致力于提供光纤陀螺仪,有想法的不要错过哦!青岛LINS-F98光纤陀螺仪惯导系统
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传统的惯性陀螺仪主要是指机械式的陀螺仪,机械式的陀螺仪对工艺结构的要求很高,结构复杂,它的精度受到了很多方面的制约。自从上个世纪七十年代以来,现代陀螺仪的发展已经进入了一个全新的阶段。 现代光纤陀螺仪是一种能够精确地确定运动物体方位的仪器,它是现代航空,航海,航天和有名工业中普遍使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个国家的工业,有名和其它高科技的发展具有十分重要的战略意义。高稳定性和抗干扰性。长期的高稳定性也是光纤陀螺的发展方向之一,能够在恶劣的环境下保持较长时间内的导航精度是惯导系统对陀螺的要求。比如在高温、强震、强磁场等情况下,光纤陀螺也必须有足够的精度才能满足用户的要求。北京LINS-F3X80光纤陀螺仪惯导系统