Načelo in klasifikacija megle

Načelo in klasifikacija megle

(1) načelo

Načelo megle se v fiziki imenuje Sagnacov učinek. V zaprti svetlobni poti se dva svetlobna žarka iz istega svetlobnega vira interferirata, ko se zbližata v isti točki zaznavanja. Če se zaprta svetlobna pot vrti glede na inercialni prostor, bo žarek, ki se širi v pozitivni in negativni smeri, ustvaril razliko svetlobne poti, ki je sorazmerna s hitrostjo zgornjega kota vrtenja. Hitrost kota vrtenja se izračuna z uporabo fazne razlike, izmerjene s fotoelektričnim detektorjem.
20210629110215_2238

Iz formule sledi, daljša kot je dolžina vlakna, večji je optični polmer hoje in krajša je optična valovna dolžina. Bolj izrazit je interferenčni učinek. Torej, večji kot je volumen megle, večja je natančnost. Sagnacov učinek je v bistvu relativistični učinek, ki je zelo pomemben za načrtovanje vlage.
Načelo megle je, da se iz fotoelektrične cevi pošlje svetlobni žarek, ki prehaja skozi spojnik (en konec vstopi v tri zapore). Dva žarka vstopita v obroč v različnih smereh skozi obroč in se nato vrneta po enem krogu za koherentno superpozicijo. Svetloba, ki se vrne, se vrne k LED diodi in zazna intenzivnost skozi LED diodo. Načelo megle se zdi preprosto, vendar je najpomembneje, kako odpraviti dejavnike, ki vplivajo na optično pot dveh žarkov – temeljni problem megle.
20210629110227_9030

Načelo delovanja optičnega žiroskopa

(2)razvrstitev

Glede na princip delovanja lahko optične žiroskope razdelimo na interferometrični optični žiroskop (I-FOG), resonančni optični žiroskop (R-FOG) in optični žiroskop s stimuliranim Brillouinovim sipanjem (B-FOG). Trenutno je najbolj zrel optični žiroskop interferometrični optični žiroskop (prva generacija optičnih žiroskopov), ki se pogosto uporablja. Uporablja večobratno vlakneno tuljavo za izboljšanje Sagnacovega učinka. Po drugi strani pa lahko dvožarkovni obročni interferometer, sestavljen iz večobratne enomodne vlaknene tuljave, zagotavlja visoko natančnost, zaradi česar je celotna struktura bolj kompleksna.
Glede na vrsto zanke lahko meglo razdelimo na meglo z odprto zanko in meglo z zaprto zanko (FOG). Prednosti optičnega žiroskopa z odprto zanko (Ogg) so preprosta struktura, nizka cena, visoka zanesljivost in nizka poraba energije. Po drugi strani pa sta slabosti Ogg-a slaba vhodno-izhodna linearnost in majhen dinamični razpon. Zato se uporablja predvsem kot senzor kota. Osnovna struktura interferometra IFOG z odprto zanko je obročasti dvožarkovni interferometer. Posledično se uporablja predvsem v primerih nizke natančnosti in majhnega volumna.
Indeks učinkovitosti megle
Megla se uporablja predvsem za merjenje kotne hitrosti in vsaka meritev je napaka.

(1)hrup

Mehanizem šuma megle je v glavnem skoncentriran v optičnem ali fotoelektričnem delu zaznavanja, ki določa minimalno zaznavno občutljivost vlage. Pri vlakno-optičnem giroskopu (FOG) je parameter, ki označuje izhodni beli šum kotne hitrosti, koeficient naključnega hoda detekcijske pasovne širine. V primeru samo belega šuma lahko definicijo koeficienta naključnega hoda poenostavimo kot razmerje med izmerjeno stabilnostjo pristranskosti in kvadratnim korenom detekcijske pasovne širine v določeni pasovni širini.

v2-97ea9909d07656fd3d837c03915fcce4_b
Če obstajajo druge vrste šuma ali odnašanja, običajno uporabimo Allanovo analizo variance, da z ustrezno metodo dobimo koeficient naključnega sprehoda.

(2) Ničelni premik

Pri uporabi megle je potreben izračun kota. Kot se dobi z integracijo kotne hitrosti. Žal se zanašanje po daljšem času kopiči in napaka postaja vedno večja. Na splošno velja, da pri aplikacijah s hitrim odzivom (kratkoročno) šum pomembno vpliva na sistem. Vendar pa ima pri navigacijskih aplikacijah (dolgoročno) ničelno zanašanje pomemben vpliv na sistem.

(3) Faktor merila (faktor merila)

Manjša kot je napaka faktorja merila, natančnejši je rezultat meritve.

Podjetje Beijing Rofea Optoelectronics Co., Ltd. s sedežem v kitajski "Silicijevi dolini" – Beijing Zhongguancun, je visokotehnološko podjetje, namenjeno domačim in tujim raziskovalnim ustanovam, raziskovalnim inštitutom, univerzam in podjetniškemu znanstvenoraziskovalnemu osebju. Naše podjetje se ukvarja predvsem z neodvisnimi raziskavami in razvojem, načrtovanjem, proizvodnjo in prodajo optoelektronskih izdelkov ter ponuja inovativne rešitve in profesionalne, prilagojene storitve za znanstvene raziskovalce in industrijske inženirje. Po letih neodvisnih inovacij je oblikovalo bogato in dovršeno serijo fotoelektričnih izdelkov, ki se pogosto uporabljajo v komunalni, vojaški, prometni, elektroenergetski, finančni, izobraževalni, medicinski in drugih panogah.

Veselimo se sodelovanja z vami!


Čas objave: 4. maj 2023