 
                            
Add to Cart
1動作原理
光ファイバージロスコップの導入は主にサグナック理論に基づいている.サグナック効果は,回転基準系における光の干渉現象を記述する.光が閉ループで伝わると
(e)(例えば,光ファイバーリング)
時計の指向と反時計の指向で,システムが回転状態にある場合,二つの光束の光路はわずかな時間差を示します.段階差が生じるこの相差は回転角速度に比例しており,したがって回転運動を測定するために使用することができます.光ファイバージロスコップが動作する方法です.
 
2パラメーター
| シリアル番号 | 試験項目 | ユニット | 技術要求事項 | 
| 1 | 総寸法 | mm | 50×50×32 | 
| 2 | 開始時間 | s | 3 | 
| 3 | バイアスゼロ | (°) /h | ≤1 | 
| 4 | 正常温度 (恒常温度) のゼロバイアス安定性 (10sスムーズ) | (°) /h | ≤0.2 | 
| 5 | 温度変化における偏差安定性ゼロ (温度が1°C/分変化し,100秒間滑らか) | (°) /h | ≤0.5 | 
| 6 | バイアスゼロの繰り返し性 | (°) /h | ≤0.1 | 
| 7 | 偏差感がゼロ | (°) /h/g | ≤0.5 | 
| 8 | ランダムウォーキング係数 | (o) /h1/2 | ≤0.03 | 
| 9 | スケールファクター非線形性 | ppm | ≤20 | 
| 10 | スケールファクター不対称性 | ppm | ≤5 | 
| 11 | スケールファクタルの繰り返し性 | ppm | ≤10 | 
| 12 | 制限値 | (°) /h | ≤0.2 | 
| 13 | 決議 | (°) /h | ≤0.2 | 
| 14 | 帯域幅 | Hz | ≥500 | 
| 15 | 動作温度 | °C | -45+70 | 
| 16 | 保存温度 | °C | -55+85 | 
| 17 | 動的範囲 | (°) /s | ±500 | 
| 18 | 供給電圧 | V | +5 | 
| 19 | 正常温度 安定状態の電力の消費量 | W | ≤25 | 
| 20 | 全温安定状態の電源消費量 | W | ≤4 | 
| 21 | 瞬流を起動する | A について | <1.5 | 
 
3他のタイプのジロスコップと比較した特性
| ジロタイプ | 主要 な 益 | 主要 な 欠点 | 
| 光ファイバージロスコップ (FOG) | 高精度 機械部品なし 干渉防止 | 高い価格 | 
| リングレーザージロスコップ (RLG) | 航空宇宙における高精度 | 大きさと高コスト | 
| メカニカル・ジロスコップ (MG) | 低級アプリケーションで従来の信頼性 | メカニカル 部品 は 易 に 破損 し,保守 費用 が 高く | 
| MEMSジロ | 小規模で低コスト | 低精度で環境要因に敏感 | 
 
4高い精度と安定性
ファイバーオプティックジロスコップは 先進的なサグナック効果検出技術を採用しています高角速度測定精度 (最大1°/h以下)
と長時間のゼロバイアス安定性複雑な環境でも信頼性の高いナビゲーションと姿勢制御データを提供できるようにします.
 
5生産環境
