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多次循环干涉型光纤陀螺仪的研究

来源: 作者: 时间:2017-11-20

长度;c为真空光速:r为积分时间;八先丨为陀螺仪的传递函数;为标度因数。

  根据上式,OG的分辨率取决于散粒噪声、耦合器C2透过耦合比、以及SSR的插入损耗。

  为耦合器C2的透过耦合比与OG分辨率的关系,计算中所使用参数为:的精度,需要优化耦合器C2的耦合比、提高光源的输出功率和降低SSR的插入损耗。  耦合器C2的透过耦合比与OG分辨率的关系在有源的SSR中,需要接入半导体光放大器(SOA),它被放大的受激辐射(ASE)噪声将使探测器输出信号的信噪比下降。因此,有源OG的分辨率公式为|8增益;艮为SOA的带宽;Se为电路带宽;77为SOA的输出耦合系数;nip为自发辐射系数;凡为负载电阻;7V为温度;户,为50八的入射功率;I为光源波长;/为SSR长度;Z)为SSR直径;A/为循环次数。

  根据2式,得到循环次数与SOA噪声水平的关系曲线(如所示)。为陀螺分辨率与循环次数的关系。计算中使用的参数为:A=1.3//w;循环次数与SOA嗓声水平的关系循环次数循环次数与陀螺分辨率的关系在有源的OG中,双向光束经多次循环后得到干涉信号。

  为此,闭环控制回路应对多次循环后的干涉信号进行反馈补偿。应当指出,这里光的循环次数将受到SOA的噪声水平所限制。如所示,直到M>1000以后,OG的分辨率才变差。因此,应当根据SOA的具体参数,选择允许的循环次数,对此干涉信号进行解调,并由光探测器转换为闭环控制信号。这样,在姑=1时,SSR可选择为lm.在此情况下,调制和闭环控制电路的设计等效于SSC长度为1000m的IFOG,即本征频率为100kHz.这种闭环控制和信号处理电路和IFOG是兼容的。

  多次循环干涉型光纤陀螺仪的。根裾己测定的标度因数,得到零偏稳定性误差为。57*/h(lcr)。  测定实验装置的零偏不重复性在三天中进行了三次零偏稳定性测试,得到实验装置的零偏不重复性为零偏稳定性的测试结果(周期为100s,样本长度为150)表2零偏不稳定的重S测试时间输出平均值iV)零偏值p/h)输出方差iV)零点漂移*/h(lo)4.结论(1)对多次循环干涉型光纤陀螺仪实验装置的研究结果表明,该实验装置工作正常,光探测器可以测出三次循环后双向光束的干涉信号。(2)在无源SSR的长度为200m的实验装置中,测试结果表明:零偏稳定性误差为。

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