EA200800911A1 - Волоконно-оптический гироскоп с использованием гибридного оптического пути с малой поляризацией и сохранением поляризации излучения - Google Patents

Волоконно-оптический гироскоп с использованием гибридного оптического пути с малой поляризацией и сохранением поляризации излучения

Info

Publication number
EA200800911A1
EA200800911A1 EA200800911A EA200800911A EA200800911A1 EA 200800911 A1 EA200800911 A1 EA 200800911A1 EA 200800911 A EA200800911 A EA 200800911A EA 200800911 A EA200800911 A EA 200800911A EA 200800911 A1 EA200800911 A1 EA 200800911A1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
polarization
optical
fiber
coupler
light source
Prior art date
Application number
EA200800911A
Other languages
English (en)
Other versions
EA012960B1 (ru
Inventor
Вей Ванг
Кингшенг Янг
Жиксин Жанг
Юксин Ксу
Вейлианг Кин
Original Assignee
Чайна Аероспейс Таймз Электроникс Корпорейшн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Чайна Аероспейс Таймз Электроникс Корпорейшн filed Critical Чайна Аероспейс Таймз Электроникс Корпорейшн
Publication of EA200800911A1 publication Critical patent/EA200800911A1/ru
Publication of EA012960B1 publication Critical patent/EA012960B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/72Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams with counter-rotating light beams in a passive ring, e.g. fibre laser gyrometers
    • G01C19/721Details
    • G01C19/722Details of the mechanical construction

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Волоконно-оптический гироскоп с использованием гибридного оптического пути с малой поляризацией и сохранением поляризации содержит оптическую измерительную головку и узел обработки сигналов цепи, причем оптическая измерительная головка содержит источник света, многофункциональную интегральную оптическую микросхему, детектор, ответвитель и катушку из оптического волокна, причем источник света представляет собой источник света с малой поляризацией и ответвитель одномодового оптического волокна с пигтейлом; на входе указанной многофункциональной оптической интегральной микросхемы используется одномодовое волокно, а на выходе многофункциональной оптической интегральной микросхемы используется волокно, которое сохраняет поляризацию; входной волоконный пигтейл указанного детектора представляет собой одномодовое волокно; ответвитель представляет собой поляризационно независимый ответвитель одномодового волокна 2х2; катушка из оптического волокна представляет собой волокно, которое сохраняет поляризацию. Благодаря принятию схемы гибридного оптического пути с малой поляризацией и сохранением поляризации и способов обработки сигналов, таких как полностью цифровое регулирование по замкнутому циклу и случайная перемодуляция и т.п., это изобретение может уменьшить влияние перекрестных помех поляризации оптического пути, упростить технологию сборки, сделать возможным серийное производство и гарантировать высокую линейность масштабного коэффициента и низкий уровень шума. Кроме того, путем установления температурной модели и компенсации температурных воздействий изобретение делает
EA200800911A 2006-12-31 2007-05-21 Волоконно-оптический гироскоп с использованием световода с низкой степенью поляризации и с сохранением поляризации излучения EA012960B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB2006101715882A CN100494897C (zh) 2006-12-31 2006-12-31 采用低偏和保偏混合光路的光纤陀螺
PCT/CN2007/070035 WO2008080307A1 (fr) 2006-12-31 2007-05-21 Gyroscope à fibre optique combinant une trajectoire optique à faible polarisation et une trajectoire optique de maintien de polarisation

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200800911A1 true EA200800911A1 (ru) 2008-08-29
EA012960B1 EA012960B1 (ru) 2010-02-26

Family

ID=38697108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200800911A EA012960B1 (ru) 2006-12-31 2007-05-21 Волоконно-оптический гироскоп с использованием световода с низкой степенью поляризации и с сохранением поляризации излучения

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8102535B2 (ru)
CN (1) CN100494897C (ru)
EA (1) EA012960B1 (ru)
UA (1) UA86696C2 (ru)
WO (1) WO2008080307A1 (ru)

Families Citing this family (65)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101339093B (zh) * 2008-08-29 2010-06-09 苏州光环科技有限公司 光纤陀螺用光纤环质量的测量方法及其装置
CN101451841B (zh) * 2008-12-31 2010-05-12 北京航天时代光电科技有限公司 一种消除死区的1.55μm波长高精度光纤陀螺仪
CN101825465B (zh) * 2010-04-06 2012-01-18 北京大学 一种再入式干涉型光纤陀螺仪
CN102116624B (zh) * 2010-07-13 2013-05-08 中国电子科技集团公司第二十六研究所 光纤陀螺用基于变调制态调制解调方法
CN102278984B (zh) * 2011-05-23 2012-12-12 北京航空航天大学 高精度光纤陀螺系统噪声抑制的滤波方法及装置
US8781778B2 (en) * 2011-09-30 2014-07-15 Honeywell International Inc. Systems and methods for thermal gradient compensation for ring laser gyroscopes
US9091598B2 (en) 2011-09-30 2015-07-28 Honeywell International Inc. Circuits for determining differential and average temperatures from resistive temperature devices
CN102519489B (zh) * 2011-12-16 2014-04-16 东南大学 一种基于温度及输入角速率的光纤陀螺标度因数建模方法
CN102538776B (zh) * 2011-12-20 2014-09-17 中国科学院国家授时中心 基于量子效应的干涉型光纤陀螺仪
CN102607620A (zh) * 2012-03-29 2012-07-25 扬州永阳光电科贸有限公司 反射式干涉型光纤传感器系统
CN102788595A (zh) * 2012-07-27 2012-11-21 北京航空航天大学 基于Faraday效应的光纤陀螺频率特性评估方法与装置
CN102901495B (zh) * 2012-10-19 2015-06-03 重庆华渝电气仪表总厂 一种角位移光纤陀螺仪
CN103149639B (zh) * 2012-12-28 2014-09-17 宁波诺可电子科技发展有限公司 一种双向马赫-泽德干涉仪系统及其偏振态调节方法
WO2014112949A1 (en) * 2013-01-15 2014-07-24 Agency For Science, Technology And Research Optical alignment structure and method of determining alignment information
CN103398709A (zh) * 2013-08-20 2013-11-20 重庆华渝电气仪表总厂 一种光纤陀螺仪全保偏光路
CN103604444B (zh) * 2013-11-26 2016-04-06 中国人民解放军国防科学技术大学 基于正弦波调制及二次谐波检测的光纤环本征频率测量装置及方法
CN103645592B (zh) * 2013-12-13 2016-05-25 中国电子科技集团公司第四十一研究所 一种新型光纤陀螺用集成光波导器件
US9429426B2 (en) * 2014-01-22 2016-08-30 Northrop Grumman Systems Corporation Adaptive inertial measurement system and method
CN104359471B (zh) * 2014-11-26 2017-03-01 湖北三江航天红峰控制有限公司 一种混偏光纤陀螺光路及消偏器的制备方法
CN104613985B (zh) * 2015-02-12 2017-09-29 重庆华渝电气集团有限公司 提高导航系统中光纤陀螺互换性的方法
CN105277188B (zh) * 2015-08-28 2018-03-20 华东师范大学 Sagnac角速度测量系统及方法
CN105157693B (zh) * 2015-09-22 2019-04-02 深圳大学 一种环形谐振腔及其谐振式光纤陀螺
CN106556387A (zh) * 2015-09-25 2017-04-05 北京浦丹光电股份有限公司 一种光纤陀螺用光器件匹配方案
CN105180969B (zh) * 2015-10-29 2018-01-02 中北大学 一种面向闭环检测的微陀螺批量动态测试方法
CN105444750B (zh) * 2015-11-27 2018-05-22 湖北三江航天红峰控制有限公司 一种保偏光子晶体光纤陀螺及其制造方法
CN105547275B (zh) * 2016-01-15 2018-10-09 北京航天时代光电科技有限公司 一种干涉型数字闭环光纤陀螺超光学测量量程的启动方法
GB2547043A (en) * 2016-02-08 2017-08-09 Atlantic Inertial Systems Ltd Inertial measurement unit
CN106338282B (zh) * 2016-08-12 2019-03-05 湖北三江航天红峰控制有限公司 一种轻小型星载光纤陀螺光路
CN107764284A (zh) * 2016-08-22 2018-03-06 北京计算机技术及应用研究所 光纤陀螺用光纤环温度性能的筛选系统
CN106323339A (zh) * 2016-08-23 2017-01-11 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 一种低强度噪声微小型闭环光纤陀螺的制造方法
CN106441368B (zh) * 2016-10-25 2019-02-22 浙江大学 一种光纤陀螺光纤环温变特性测量方法及装置
CN108507558B (zh) * 2018-03-28 2024-04-30 株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司 一种轻量化三轴一体光纤陀螺仪
CN110388909A (zh) * 2018-04-19 2019-10-29 上海亨通光电科技有限公司 一种采用二次集成芯片的小型化光纤陀螺
CN110440784B (zh) * 2018-05-04 2021-02-19 武汉长盈通光电技术股份有限公司 一种光路复用的多轴闭环光纤陀螺
CN109061230B (zh) * 2018-08-30 2022-06-14 衡阳市衡山科学城科技创新研究院有限公司 一种多轴检测电路板串扰特性的评估方法及系统
CN109827560A (zh) * 2018-11-19 2019-05-31 北京计算机技术及应用研究所 一种消除光纤陀螺死区的系统
CN109631871B (zh) * 2018-12-09 2021-03-09 西安航天精密机电研究所 一种抑制光纤陀螺仪交叉耦合的随机调制及解调方法
CN110319827B (zh) * 2019-07-17 2020-01-31 北京航空航天大学 一种光纤陀螺光源相对强度噪声自适应抑制装置
US10916843B1 (en) 2019-10-29 2021-02-09 Terrance O'Brien Woodbridge Method and system to reduce the impact of electromagnetic pulses on cellular tower sites
CN111121775B (zh) * 2019-11-26 2021-10-01 中国科学院微小卫星创新研究院 一种用于卫星姿态控制的光纤陀螺组合装置
CN111562422A (zh) * 2020-06-01 2020-08-21 南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司 无源电子式电流互感器
CN111829499B (zh) * 2020-06-15 2023-09-08 北京航空航天大学 一种基于光纤测温的高精度光纤陀螺系统及光纤环圈结构
CN111811492A (zh) * 2020-06-24 2020-10-23 北京思卓博瑞科技有限公司 抑制启动漂移的光纤陀螺
CN111862751B (zh) * 2020-07-13 2024-07-09 中国人民解放军海军工程大学 一种可同轴旋转光纤陀螺仪实验装置
EP4204764A1 (en) * 2020-08-28 2023-07-05 Australian National University Systems and methods for sagnac interferometry
CN112082736B (zh) * 2020-09-04 2022-07-15 哈尔滨工程大学 一种基于多功能光开关的保偏光纤环偏振串扰双向测量装置及方法
CN112083477B (zh) * 2020-09-10 2024-03-19 北京大学 一种三分量旋转地震仪
CN112729333A (zh) * 2020-11-25 2021-04-30 北京仿真中心 一种适用于硅微陀螺仪的分段多项式数字温度补偿方法
CN112684542A (zh) * 2020-12-15 2021-04-20 中国电子科技集团公司第四十四研究所 一种双y分支光波导相位调制器
CN112985370A (zh) * 2021-04-30 2021-06-18 瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 一种抗辐照的宽谱高精度光纤陀螺仪
CN113409389B (zh) * 2021-06-04 2024-06-11 北京自动化控制设备研究所 一种光纤陀螺y波导调制器端面角度检测方法
CN113532480B (zh) * 2021-08-02 2023-09-19 瑞燃(上海)环境工程技术有限公司 一种提高干涉式光纤陀螺装配合格率的装配调试方法
CN114323242B (zh) * 2021-11-19 2024-04-12 中国科学院上海光学精密机械研究所 基于偏振分解光纤干涉仪的全频段激光频率噪声的测量装置与方法
CN114184212B (zh) * 2021-12-27 2023-09-26 北京计算机技术及应用研究所 一种惯性仪表零位温度补偿方法
CN114543785A (zh) * 2022-02-18 2022-05-27 北京思卓博瑞科技有限公司 一种光纤陀螺及惯性导航系统
CN115031714B (zh) * 2022-06-02 2024-06-21 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 具有磁场漂移误差主动补偿功能的光纤陀螺及补偿方法
CN114935348B (zh) * 2022-07-27 2022-09-23 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 一种基于光开关阵列的光纤环圈性能测试方法与系统
CN115127535B (zh) * 2022-09-01 2022-11-04 中国船舶重工集团公司第七0七研究所 基于模分复用的光纤陀螺及其精度提升方法
CN115987269B (zh) * 2023-03-21 2023-06-20 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 一种用于光纤陀螺仪的抗干扰电路
CN116045944B (zh) * 2023-03-30 2023-05-30 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 一种单环双敏感轴光纤陀螺
CN116046023B (zh) * 2023-03-31 2023-06-02 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 基于光子灯笼的光纤陀螺精度分析方法及系统
CN116045946B (zh) * 2023-03-31 2023-06-09 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 光纤陀螺及降低其标度因数非线性度的方法
CN116045954B (zh) * 2023-03-31 2023-06-09 中国船舶集团有限公司第七〇七研究所 光学陀螺用混合谐振腔及光学陀螺
CN117606461B (zh) * 2024-01-24 2024-04-19 广东奥斯诺工业有限公司 双环差分式超高转速光子芯片光纤陀螺
CN118392147B (zh) * 2024-06-27 2024-08-20 北京航空航天大学 一种用于旋转导向装置的光纤陀螺转速测量系统

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4669814A (en) * 1982-08-02 1987-06-02 Andrew Corporation Single mode, single polarization optical fiber with accessible guiding region and method of forming directional coupler using same
JPH0560564A (ja) * 1991-08-30 1993-03-09 Mitsubishi Precision Co Ltd 光フアイバジヤイロ
US5260768A (en) * 1991-11-25 1993-11-09 Litton Systems, Inc. Fiber optic gyro with low-birefringence and PM networks
JPH0626870A (ja) * 1992-07-06 1994-02-04 Sumitomo Electric Ind Ltd 光ファイバジャイロ
US5898496A (en) * 1997-02-14 1999-04-27 Allied Signal Inc Optical signal noise reduction for fiber optic gyroscopses
US5949930A (en) * 1997-07-23 1999-09-07 Litton Systems, Inc. Apparatus and method for scale factor stabilization in interferometric fiber optic rotation sensors
US6275512B1 (en) * 1998-11-25 2001-08-14 Imra America, Inc. Mode-locked multimode fiber laser pulse source
JP3692474B2 (ja) * 2002-11-01 2005-09-07 日本航空電子工業株式会社 光ファイバジャイロ
JP2004309466A (ja) * 2003-03-27 2004-11-04 Japan Aviation Electronics Industry Ltd 光ファイバジャイロ
US7190462B2 (en) * 2003-03-27 2007-03-13 Japan Aviation Electronics Industry Limited Fiber optic gyroscope having optical integrated circuit, depolarizer and fiber optic coil
US7038783B2 (en) * 2003-05-23 2006-05-02 Honeywell International Inc. Eigen frequency detector for Sagnac interferometers
CN2682384Y (zh) 2003-11-13 2005-03-02 赵允兴 光纤陀螺仪
JP2005172672A (ja) * 2003-12-12 2005-06-30 Tokimec Inc 光ファイバジャイロ
JP2007010896A (ja) 2005-06-29 2007-01-18 Fujikura Ltd 偏波保持光ファイバ及び光ファイバジャイロ
CN100570279C (zh) * 2006-01-23 2009-12-16 北京航空航天大学 利用光褪色实现光纤陀螺抗辐照加固方法
CN100498223C (zh) 2006-09-30 2009-06-10 北京航空航天大学 具有信号差分放大的光纤陀螺前置放大和调制输出电路

Also Published As

Publication number Publication date
US20100238450A1 (en) 2010-09-23
EA012960B1 (ru) 2010-02-26
CN100494897C (zh) 2009-06-03
WO2008080307A1 (fr) 2008-07-10
UA86696C2 (en) 2009-05-12
US8102535B2 (en) 2012-01-24
CN101008569A (zh) 2007-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA200800911A1 (ru) Волоконно-оптический гироскоп с использованием гибридного оптического пути с малой поляризацией и сохранением поляризации излучения
RU2009148729A (ru) Волоконно-оптический датчик тока
JP4542131B2 (ja) 波長基準として狭帯域fbgフィルタを用いる光ファイバ・ジャイロスコープ
CN101957477B (zh) 保偏式纤维集成Michelson干涉仪
WO2007132182A3 (en) Apparatus for providing optical radiation
WO2009065086A3 (en) Low-noise fiber-optic sensor utilizing a laser source
CN102449491A (zh) 聚合物光波导电流传感器
KR102098626B1 (ko) 광섬유 전류 센서
WO2009063986A1 (ja) 光回路およびそれを用いた光信号処理装置
JP2011027739A (ja) 高次空間モードからのバイアス誤差が低減された共振器光ファイバジャイロスコープ(rfog)
RU2011142621A (ru) Керамический держатель оптики
ATE207608T1 (de) Verminderung des optischen signalrauschens für einen faseroptischen kreisel
EP2733462B1 (en) Fiber optic gyroscope with front end polarizer
EP2709218A3 (en) Stabilized pump laser output system and method
RU2589450C1 (ru) Волоконно-оптический гироскоп
ATE542148T1 (de) Glasfasermagnetfeldsensor und messverfahren
ATE392034T1 (de) Polarisationsabhängiger optischer faserverstärker
GB2512522A (en) Integrated silicon optomechanical gyroscopes (OMGS)
CN117308909A (zh) 一种高精度光纤陀螺仪的光路设计方案及其制造方法
WO2020022157A1 (ja) 干渉型光ファイバジャイロ及びセンシングコイル機構
DE50202070D1 (de) Optische stromsensoren
CN102878991B (zh) 一种抑制光纤陀螺仪中y波导前偏振噪声的方法
RU2624837C1 (ru) Волоконно-оптическое интерферометрическое устройство для регистрации фазовых сигналов
RU2014121227A (ru) Устройство съемки изображения, способ коррекции цвета и программа коррекции цвета
PL402566A1 (pl) Układ do detekcji sygnałów RF

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG MD TJ TM

RH4A Grant of a duplicate of a eurasian patent