Lainoaren printzipioa eta sailkapena
(1)printzipioa
Lainoaren printzipioari Sagnac efektua deitzen zaio fisikan. Argi-bide itxi batean, argi-iturri beretik datozen bi argi-izpi interferentziatuko dira detekzio-puntu berera konbergitzen direnean. Argi-bide itxiak inertzia-espazioarekiko biraketa badu, norabide positibo eta negatiboetan hedatzen den izpiak argi-bidearen aldea sortuko du, goiko biraketa-angeluaren abiadurarekiko proportzionala dena. Biraketa-angeluaren abiadura kalkulatzeko, detektagailu fotoelektriko batek neurtutako fase-diferentzia erabiltzen da.
Formularen arabera, zenbat eta luzeagoa izan zuntz-luzera, orduan eta handiagoa izango da ibilaldi optikoaren erradioa, orduan eta laburragoa izango da uhin-luzera optikoa. Interferentzia-efektua zenbat eta nabarmenagoa izan. Beraz, zenbat eta laino-bolumen handiagoa izan, orduan eta zehaztasun handiagoa. Sagnac efektua funtsean efektu erlatibista bat da, eta oso garrantzitsua da hezetasunaren diseinurako.
Lainoaren printzipioa argi-izpi bat hodi fotoelektrikotik irteten dela eta akoplagailutik igarotzen dela da (mutur bat hiru geldialditan sartzen da). Bi izpi eraztunera sartzen dira norabide desberdinetan eraztunaren bidez eta gero zirkulu baten inguruan itzultzen dira gainjartze koherentea lortzeko. Itzulitako argia LEDera itzultzen da eta intentsitatea detektatzen du LEDaren bidez. Lainoaren printzipioa sinplea dirudi, baina garrantzitsuena bi izpiren bide optikoan eragina duten faktoreak nola ezabatu da —lainoa izateko oinarrizko arazoa—.
Zuntz optikozko giroskopioaren printzipioa
(2) sailkapena
Funtzionamendu-printzipioaren arabera, zuntz optikoko giroskopioak zuntz optikoko giroskopio interferometrikoetan (I-FOG), zuntz optikoko giroskopio erresonanteetan (R-FOG) eta Brillouin sakabanaketa estimulatuko zuntz optikoko giroskopioetan (B-FOG) bana daitezke. Gaur egun, zuntz optikoko giroskopio helduena zuntz optikoko giroskopio interferometrikoa da (lehen belaunaldiko zuntz optikoko giroskopioa), eta oso erabilia da. Sagnac efektua hobetzeko bira anitzeko zuntz-bobina bat erabiltzen du. Bestalde, bira anitzeko zuntz-bobina bakarreko modu batez osatutako izpi bikoitzeko eraztun-interferometro batek zehaztasun handia eman dezake, eta horrek egitura osoa konplexuagoa bihurtuko du.
Begizta motaren arabera, lainoa begizta irekiko laino eta begizta itxiko FOG gisa bana daiteke. Begizta irekiko zuntz optikoko giroskopioak (Ogg) egitura sinplea, prezio baxua, fidagarritasun handia eta energia-kontsumo txikia ditu abantailak. Bestalde, Ogg-en desabantailak sarrera-irteera linealtasun eskasa eta tarte dinamiko txikia dira. Hori dela eta, batez ere angelu-sentsore gisa erabiltzen da. Begizta irekiko IFOG-aren oinarrizko egitura eraztun-izpi bikoitzeko interferometro bat da. Ondorioz, batez ere zehaztasun txikiko eta bolumen txikiko egoeretan erabiltzen da.
Lainoaren errendimendu-indizea
Lainoa batez ere abiadura angeluarra neurtzeko erabiltzen da, eta edozein neurketa errore bat da.
(1) zarata
Lainoaren zarata-mekanismoa batez ere detekzio optiko edo fotoelektrikoan kontzentratzen da, eta horrek hezetasunaren gutxieneko detektagarritasun-sentsibilitatea zehazten du. Zuntz optikoko giroskopioan (FOG), angelu-abiaduraren irteerako zarata zuria karakterizatzen duen parametroa detekzio-bandaren ausazko ibilaldi-koefizientea da. Zarata zuriaren kasuan bakarrik, ausazko ibilaldi-koefizientearen definizioa sinplifikatu daiteke neurtutako alborapen-egonkortasunaren eta banda-zabalera jakin batean detekzio-bandaren erro karratuaren arteko erlazio gisa.
Beste zarata edo noraeza mota batzuk badaude, normalean Allan-en bariantzaren analisia erabiltzen dugu ausazko ibilaldiaren koefizientea metodo egoki baten bidez lortzeko.
(2) Zero noranzkoan
Lainoa erabiltzean angeluaren kalkulua beharrezkoa da. Angelua abiadura angeluarraren integrazioaren bidez lortzen da. Zoritxarrez, desbideratzea denbora luzez metatzen da, eta errorea gero eta handiagoa da. Oro har, erantzun azkarreko aplikazioetarako (epe laburrean), zaratak eragin handia du sisteman. Hala ere, nabigazio aplikazioetarako (epe luzean), zero desbideratzeak eragin handia du sisteman.
(3) Eskala faktorea (eskala faktorea)
Zenbat eta eskala-faktorearen errorea txikiagoa izan, orduan eta zehatzagoa izango da neurketaren emaitza.
Beijing Rofea Optoelectronics Co., Ltd. Txinako "Silicon Valley"-en – Beijing Zhongguancun-en kokatua, goi-mailako teknologiako enpresa bat da, bertako eta atzerriko ikerketa-erakundeei, ikerketa-institutuei, unibertsitateei eta enpresetako ikerketa zientifikoko langileei zerbitzua emateko dedikatua. Gure enpresa batez ere produktu optoelektronikoen ikerketa eta garapen independentean, diseinuan, fabrikazioan eta salmentan dihardu, eta irtenbide berritzaileak eta zerbitzu profesional eta pertsonalizatuak eskaintzen dizkie ikertzaile zientifikoei eta industria-ingeniariei. Urteetako berrikuntza independentearen ondoren, produktu fotoelektrikoen serie aberats eta perfektua osatu du, eta oso erabilia da udal, armada, garraio, energia elektriko, finantza, hezkuntza, medikuntza eta beste industria batzuetan.
Zurekin lankidetzan aritzeko irrikitan gaude!
Argitaratze data: 2023ko maiatzaren 4a