?伴随着光导纤维和光纤通信技术发展而出现的光纤传感器,其传感灵敏度要比传统传感器高许多倍,而且它可以在高电压、大噪声、高温、强腐蚀性等很多特殊环境下正常工作,还可以与光纤遥感、遥测技术配合,形成光纤遥感系统和光纤遥测系统。光纤陀螺即光纤角速度传感器,它是各种光纤传感器中有希望推广 应用的一种。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。民用光纤陀螺产品优势自主可控,精度高、重复性好、可靠性高,体积小、重量轻、功耗低,优异的环境适应性。现代光纤陀螺仪是一种能够准确地确定运动物体方位的仪器,它是现代航空,航海,航天和工业中广泛使用的一种惯性导航仪器,它的发展对一个***的工业,和其它高科技的发展具有十分重要的战略意义。
其轻型的固态结构带来了独特的技术优势:可靠性高、寿命长、能够耐冲击和振动、有很宽的动态范围、带宽大、瞬时启动、功耗低等。光纤陀螺还具有非常实用的设计灵活性,在光电元件和组装工艺保持不变的情况下,通过改变光纤敏感线圈的长度或直径,可以满足特殊应用所需的性能要求。对于光纤陀螺的应用主要集中在***、姿态控制和方向测量三个方面。光纤陀螺仪的精度不同,可以应用的领域也 就不同。民用光纤陀螺按照精度不同可以划分为低、中、高三种精度,在不用精度的光纤陀螺仪中,中高精度的光纤陀螺主要应 用在空间技术、军事应用和科学研究领域,而低成本、低精度 光纤陀螺主要在汽车导航、***和姿态控制、机器人等许多精度要求不高的民用领域中有广阔的应用。
惯性导航是以惯性仪表为核心的惯性系统集成之一。在惯性技术领域,从技术层次来看,分为惯性仪表与惯性系统两个层级,惯性仪表主要包括测量角运动的陀螺仪和测量线运动的加速度计;惯性系统是以惯性仪表为核心。利用集成技术实现的惯性测量、惯性导航以及稳控系统,其中惯性导航应用领域更为广泛。陀螺仪器件的发展共经历四个阶段,呈现出高精度、小型化、可靠性强的发展趋势。民用光纤陀螺展的个阶段为机电陀螺仪时代,由起初的轴承陀螺仪、液浮和气浮陀螺仪发展至挠性陀螺仪,陀螺仪的精度不断能提升;20世纪70年代后,随着光学和微电子技术在陀螺仪领域的应用,基于不同测量原理的光学陀螺仪(激光陀螺仪和光纤陀螺仪)和MEMS陀螺仪应运而生,同时在机电陀螺仪领域发展出性能更佳的静电陀螺仪。未来基于现代力学技术的陀螺仪、原子干涉陀螺仪,将向更高精度、更可靠、体积更小的方向发展。
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