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Alto Accury Solo-AXIS giroscopio modelo de la fibra óptica de F70M-M-C con 0,25 derivas del prejuicio de °/hr
1. Principio y función de funcionamiento
Este producto es un sensor de inercia de la tarifa angular basado en el principio de efecto de Sagnac, que se utiliza para medir el movimiento de la tarifa angular del portador alrededor del eje sensible de este sensor. Esta unidad toma la bobina de la fibra óptica como la unidad sensible de la tarifa angular y el circuito de detección a circuito cerrado como la base.
Dos haces de un laser se inyectan en la misma fibra pero en direcciones opuestas. Deuda al efecto de Sagnac, el haz que viaja contra las experiencias de la rotación un retraso de una trayectoria levemente más corta que el otro haz. El desplazamiento de fase diferenciado resultante se mide con interferometría, así traduciendo un componente de la velocidad angular a un cambio del modelo de interferencia que se mide fotométrico.
La óptica el partir de haz pone en marcha la luz de un diodo láser en dos ondas que propagan en las direcciones a la derecha y en sentido contrario a las agujas del relojdejktw'n a través de una bobina que consiste en muchas vueltas de la fibra óptica. La fuerza del efecto de Sagnac es dependiente en el área eficaz de la trayectoria óptica cerrada: ésta no es simplemente el área geométrica del lazo sino es aumentada por el número de vueltas en la bobina.
Este producto es un sensor de inercia integrado por sistema óptico, fuente de alimentación correspondiente y el circuito de proceso de datos. Puede proporcionar la información de tres ejes del incremento del ángulo.
2. Funcionamiento principal y parámetros técnicos
2,1 funcionamiento principal
Ponga en un índice el nombre | Ponga en un índice los requisitos | Observaciones |
Gama de tarifa angular medida (°/s) | ±400 | |
Ausencia de linealidad del factor de posicionamiento en temperatura fija (PPM) | ≤100 | |
Asimetría del factor de escala en Temperatura ambiente (PPM) | ≤100 | |
Repetibilidad del factor de posicionamiento en temperatura fija (PPM) | ≤0.25 | |
Repetibilidad del factor de posicionamiento en (PPM) | ≤0.25 | |
Deriva diagonal en la temperatura fija (10s, 1σ, °/h) | ≤0.25 | |
Repetibilidad diagonal de la deriva en temperatura fija (1σ, °/h) | ≤0.03 | |
Repetibilidad diagonal de la deriva en gama de temperaturas completa - de 40℃till 60℃ (1σ, °/h) | ≤0.05 | Constante de punto fijo prueba de la temperatura |
Deriva diagonal en la temperatura completa gama - de 40℃ hasta 60℃ (100s, 1σ, °/h) | ≤0.25 | Remuneración off-line |
Lamento al azar (°/√h) | ≤0.003 | |
Tiempo de calentamiento (minuto) | <5 | |
Vibración al azar (°/h) | ≤0.1 | La diferencia en medio el medio de cero desviación antes y después de la vibración |
Choque (°/h) | ≤0.1 | Desviación cero antes y después de la vibración |
Poder de resolución | ≤0.5 | |
Cambio cero de la desviación antes y después (°/h) | <0.2 | |
Sensibilidad diagonal cero (°/h/GS) | <0.5 | |
Temperatura de almacenamiento | - 50℃~70℃ | |
Temperatura de funcionamiento | - 40℃~60℃ |
2,2 requisitos de la fuente de alimentación
Voltaje entrado: ±5V;
Precisión del poder: el ±5%;
Ondulación del poder: <50mV;
Consumo de energía giroscópico: ≤ 6W.
2,3 requisitos del aislamiento
Medición de la resistencia de aislamiento entre las señales y las cáscaras individuales con 100V Megohmeter en 20 C (temperatura ambiente) ≥20 MΩ
2,4 dimensiones estructurales
Tamaño del esquema: 70mm×70mm×32m m, tolerancia: ±0.1mm;
Dimensión de la instalación: 62 mm×62mm, tolerancia: ±0.1mm;
Llanura de la superficie de la instalación del producto: <0.1mm
2,5 pesos
<250g