KR920004814A - 광 도파관 증폭기 소오스 자이로스코프 - Google Patents

광 도파관 증폭기 소오스 자이로스코프 Download PDF

Info

Publication number
KR920004814A
KR920004814A KR1019910013700A KR910013700A KR920004814A KR 920004814 A KR920004814 A KR 920004814A KR 1019910013700 A KR1019910013700 A KR 1019910013700A KR 910013700 A KR910013700 A KR 910013700A KR 920004814 A KR920004814 A KR 920004814A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
output signal
sense loop
modulation
frequency
interferometer
Prior art date
Application number
KR1019910013700A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100218135B1 (ko
Inventor
에이.페슬러 케네스
제이.에프.디고넷 미첼
김병윤
제이.샤우 허버트
Original Assignee
더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 쥬니어 유니버시티
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 더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 쥬니어 유니버시티 filed Critical 더 보드 오브 트러스티스 오브 더 리랜드 스탠포드 쥬니어 유니버시티
Publication of KR920004814A publication Critical patent/KR920004814A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100218135B1 publication Critical patent/KR100218135B1/ko

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/0209Low-coherence interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02001Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties
    • G01B9/0201Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties using temporal phase variation
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B2290/00Aspects of interferometers not specifically covered by any group under G01B9/02
    • G01B2290/70Using polarization in the interferometer

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Lasers (AREA)
  • Light Guides In General And Applications Therefor (AREA)
  • Instruments For Measurement Of Length By Optical Means (AREA)
  • Optical Fibers, Optical Fiber Cores, And Optical Fiber Bundles (AREA)

Abstract

내용없음

Description

광 도파관 증폭기 소오스 자이로스코프
본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음
제1도는 본 발명에 따른 역방향으로 펌프된 초형광 광섬유 소오스를 포함하고, 간섭계의 출력이 검출전에 초형광 광섬유 소오스내에서 증폭된 사그낙 간섭계를 도시한 도면,
제2도는 제1도의 선1-1을 따라 절취한 이중-피복 네오디움-도프도니 광섬유의 단면도,
제3도는 제1도에 도시된 간섭계의 초형광 광섬유 소오스의 출력 ㅅ펙트럼을 도시한 도면.

Claims (20)

  1. 감지 루우프(142), 상기 감지 루우프내로 입력 광선 신호를 입력하기 위해 상기 감지 루우프(142)에 결합된 광선 소오스(100), 및 상기 감지 루우프(142)를 통해 전달되는 광선을 변조하는 변조기(158)을 포함하는 관섭계에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 상기 감지 루우프(142)에 의해 상기 광선 신호 출력을 수신하여 상기 변조기(158)에 의해 변조되고, 상기 광선 소오스(100)이 상기 출력 신호의 변조에 의해 좌우되는 역 변조를 수행하는 발광 매체를 포함하며, 상기 역 변조가 천이 주파수 이하의 출력 신호 변조 주파수에 대해 상대적으로 높고 출력신호의 변조 주파수가 천이 주파수 이상 증가할 때 감소하고, 상기 변조기(158)이 상기 역 변조를 거의 감소시키기 위해 상기 천이 주파수보다 상당히 높은 주파수에서 상기 출력 신호의 상기 변조가 행해지게하는 주파수에서 구동되는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  2. 제1항에 있어서, 상기 변조기(158)이 실제로 fm=V/2[여기서 V가 감지 루우프(142)를 통해 전달되는 속도이고, L이 감지 루우프(142)를 따라 측정된 위상 변조기와 감지 루우프(142)의 제1단부 사이 및 위상 변조기와 감지 루우프(142)의 제2단부 사이의 미분거리임]에 따라 선택된 주파수(fm)을 갖고 있는 위상 변조기를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  3. 제2항에 있어서, 상기 출력 신호 변조가 fm에서의 주파수 성분을 갖는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  4. 상기 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 출력 신호 변조가 약 1KHz정도의 주파수를 갖는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  5. 상기 항중 어느 한항에 있어서, 사익 출력 신호 변조가 약 100-200KHz정도의 주파수를 갖는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  6. 상기 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 천이 주파수가 거의 1KHz미만인 것을 특징으로 하는 간섭계.
  7. 제6항에 있어서, 상기 천이 주파수가 약 500KHz정도의 주파수를 갖는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  8. 상기 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 출력 신호가 증폭하기 위해 상기 광선 소오스(100)을 통과하고, 상기 간섭계가, 상기 광선소오스(100)을 통과한 후, 상기 출력 신호를 수신하도록 배치된 검출기(150)을 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  9. 상기 항중 어느 한항에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 에르븀-도프된 광 섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  10. 상기 항중 어느 한 항에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 피복을 갖고 있는 광 섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  11. 상기 항중 어느 한항에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 펌브 광선을 유입시키기 위해 상기 피복내에 광학 펌핑 소오스(120)을 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  12. 상기 항중 어느 한항에 있어서, 상기 광선 소오스(100)로부터 광선이 상기 편광기(160)을 통과하고 상기 루우프로부터의 광선 출력이 상기 편광기(160)을 또한 통과하도록 상기 광선 소오스(100)과 상기 루우프(142) 사이에 배치된 편광기(160)을 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  13. 감지 루우프(142), 상기 감지 루우프(142)에 결합된 광원(100), 변조기(158) 및 검출기(150)을 포함하는 간섭계에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 상기 감지 로우프(142)의 입력으로서 입력 광선 신호를 발생시키고, 상기감지 루우프(142)로부터 출력신호를 수신하며 상기광선이 상기 검출기(150)에 의해 검출될 증폭된 출력신호를 제공하기 위해 상기 광선 소오스(100)에 의해 증폭되고 상기 광선 소오스(100)이 상기 광선 신호를 상기 감지 루우프(142)에 동시에 입력되고 상기 감지 루우프(142)로부터 출력 신호를 증폭하고, 상기 변조기(158)이 감지 루우프(142)를 통해 전달되는 광선을 변조하고, 상기 변조기(158)이 상기 광선 소오스(100)의 이득 변조를 억제하는 주파수에서 구동되는 것을 특징으로 하는 간섭계.
  14. 감지 루우프(142) 및 검출기(150)을 갖고 있는 간섭계를 제조하는 방법에 있어서, 발광 매체를 갖고 있는 광선 소오스(100)을 상기 루우프(142)에 결합하는 단계, 상기 검출기(150)으로부터의 출력 신호가 상기 출력 신호를 증폭하기 위해 상기 소오스(100)을 통과하도록 상기 감지 루우프(142)와 상기 루우프(142)사이에 결합하는 단계, 및 상기 출력 신호의 역 변조 유도 변조가 거의 제거되도록 상기 발광 매체의 역 변조에 비례하여 충분히 높은 주파수(fm)에서 상기 변조기(158)을 구동하기 위해 발생기를 결합하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법.
  15. 제13항에 있어서, 상기 변조기(158)이 위상 변조기를 포함하고, fm=V/2L〔여기서 V가 감지 루우프(142)를 통해 전달되는 광선의 속도이고 L이 감지 루우프(142)를 따라 측정된 위상 변조기와 감지 루우프(142)의 제1단부 사이 및 위상 변조기와 감지 루우프(142)의 제2단부 사이의 미분거리임〕인 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 제13항 또는 제14항에 있어서, 상기 광선 소오스(100)이 에르븀-도포된 광섬유를 포함하는 것을 특징으로 하는 제조방법.
  17. 증폭된 출력 신호를 제공하기 위해 간섭계로부터의 출력 신호를 증폭하는 단계, 상기 증폭된 출력 신호를 검출하는 단계, 상기 출력 신호가 상기 출력 신호의 상기 증폭이전에 변조되도록 상기 간섭계내로 전달되는 광선을 변조하는 단계 및 상기 증폭중에 상기 출력 신호의 역 변조 유도 변조를 방지하기 위해 충분히 높은 상기 변조하기 위한 주파수를 사용하는 단계.
  18. 제17항에 있어서, 상기 증폭하는 단계가 발광 매체로 구성되는 광 섬유를 통해 상기 출력 신호를 통과하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감지방법.
  19. 제17항 또는 제18항에 있어서, 상기 발광 매체가 에르븀-도프된 실리카를 포함하는 것을 특징으로 하는 감지방법.
  20. 입력 광선 신호를 감지 루우프(142)에 입력하는 단계, 상기 감지 루우프(142)로부터의 변조된 출력 신호를 출력하는 단계, 상기 입력 광선 신호를 상기 감지 루우프(142)로 입력하는 단계와 동시에 상기 출력 신호를 증폭하고, 이득 매체를 통해 상기 출력 신호를 통과하는 단계를 포함하는 증폭단계, 상기 이득 매체내의 역 변조를 억제하기 위해 상기 변조의 주파수를 선택하는 단계 및 상기 이득 매체에 의해 증폭한 후 상기 출력 신호를 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 감지 방법.
    ※참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
KR1019910013700A 1990-08-09 1991-08-08 광 도파관 증폭기 소스 자이로스코프 KR100218135B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/565,255 US5106193A (en) 1990-08-09 1990-08-09 Optical waveguide amplifier source gyroscope
US565,255 1990-08-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR920004814A true KR920004814A (ko) 1992-03-28
KR100218135B1 KR100218135B1 (ko) 1999-09-01

Family

ID=24257824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1019910013700A KR100218135B1 (ko) 1990-08-09 1991-08-08 광 도파관 증폭기 소스 자이로스코프

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5106193A (ko)
EP (1) EP0470710B1 (ko)
JP (1) JP2640588B2 (ko)
KR (1) KR100218135B1 (ko)
CA (1) CA2048337C (ko)
DE (1) DE69116470T2 (ko)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5260768A (en) * 1991-11-25 1993-11-09 Litton Systems, Inc. Fiber optic gyro with low-birefringence and PM networks
US5291267A (en) * 1992-01-22 1994-03-01 Hewlett-Packard Company Optical low-coherence reflectometry using optical amplification
JPH06129859A (ja) * 1992-09-02 1994-05-13 Sumitomo Electric Ind Ltd 光源から信号を取り出す光ファイバジャイロ
JPH07113647A (ja) * 1993-08-23 1995-05-02 Hitachi Cable Ltd 光ファイバジャイロ
US5657153A (en) * 1995-03-21 1997-08-12 Sdl, Inc. Optical amplifier with complementary modulation signal inputs
US6563589B1 (en) * 1996-04-19 2003-05-13 Kvh Industries, Inc. Reduced minimum configuration fiber optic current sensor
US5701318A (en) * 1996-05-10 1997-12-23 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Polarized superfluorescent fiber sources
US6429965B1 (en) * 1998-11-02 2002-08-06 The Board Of Trustees The Leland Stanford Junior University Polarization and wavelength stable superfluorescent sources
US6539134B1 (en) 1999-02-11 2003-03-25 Kvh Industries, Inc. Polarization transformer
US6891622B2 (en) 1999-02-11 2005-05-10 Kvh Industries, Inc. Current sensor
US6370289B1 (en) 2000-01-12 2002-04-09 Kvh Industries, Inc. Apparatus and method for electronic RIN reduction in fiber-optic sensors
DE60102906D1 (de) 2000-02-28 2004-05-27 Kvh Ind Inc Faraday-effekt-stromsonde mit verbesserter schwingungsreaktion
KR20010088004A (ko) 2000-03-10 2001-09-26 윤종용 파장 변환기
WO2002006769A2 (en) 2000-07-13 2002-01-24 Kvh Industries, Inc. Method for controlling fiber optic sensor scale factor
US6707558B2 (en) 2000-08-02 2004-03-16 Kvh Industries, Inc. Decreasing the effects of linear birefringence in a fiber-optic sensor by use of Berry's topological phase
WO2002010813A2 (en) * 2000-08-02 2002-02-07 Kvh Industries, Inc. Reduction of linear birefringence in circular-core single-mode fiber
US6836334B2 (en) * 2001-10-31 2004-12-28 Kvh Industries, Inc. Angle random walk (ARW) noise reduction in fiber optic sensors using an optical amplifier
US6763153B2 (en) * 2002-04-17 2004-07-13 Kvh Industries, Inc. Apparatus and method for electronic RIN reduction in fiber-optic sensors utilizing filter with group delay
US7046888B2 (en) * 2002-12-18 2006-05-16 The Regents Of The University Of Michigan Enhancing fiber-optic sensing technique using a dual-core fiber
US7034946B2 (en) * 2003-05-06 2006-04-25 Honeywell International Inc. Fiber optic gyroscope sensing loop doubler
CA2815189C (en) 2010-10-29 2018-08-07 Lawrence Livermore National Security, Llc Method and system for compact efficient laser architecture
US20150212271A1 (en) * 2012-12-11 2015-07-30 Acacia Communications Inc. Optical waveguide terminators with doped waveguides
US10563986B2 (en) 2016-09-22 2020-02-18 LGS Innovations LLC Cladding-pumped waveguide optical gyroscope
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

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2457930A1 (de) * 1974-12-07 1976-06-10 Licentia Gmbh Verfahren zur fehlerortung bei glasfaserlichtleitern
US4280766A (en) * 1977-11-21 1981-07-28 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Optical gyroscope system
US4299490A (en) * 1978-12-07 1981-11-10 Mcdonnell Douglas Corporation Phase nulling optical gyro
US4372685A (en) * 1979-01-15 1983-02-08 Max-Planck-Gesellschaft Zur Forderung Der Wissenschaften E.V. Method and arrangement for the measurement of rotations
FR2471595B1 (ko) * 1979-12-14 1982-12-31 Thomson Csf
DE3049033A1 (de) * 1980-12-24 1982-07-22 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt "ringinterferometer"
US4671658A (en) * 1981-09-30 1987-06-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor utilizing a magnetic shield and an optical isolator
US4410275A (en) * 1981-03-31 1983-10-18 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor
US4529312A (en) * 1981-07-29 1985-07-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor utilizing unpolarized light
US4536058A (en) * 1981-09-10 1985-08-20 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Method of manufacturing a fiber optic directional coupler
US4456377A (en) * 1981-11-06 1984-06-26 The Board Of Trustees Of Leland Stanford Jr. Univ. Multimode fiber optic rotation sensor
US4556279A (en) * 1981-11-09 1985-12-03 Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Passive fiber optic multiplexer
US4687330A (en) * 1983-04-25 1987-08-18 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor with extended dynamic range
US4637722A (en) * 1983-04-25 1987-01-20 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optical rotation sensor with extended dynamic range
US4723824A (en) * 1983-11-25 1988-02-09 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic amplifier
US4836676A (en) * 1984-04-25 1989-06-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Phase reading fiber optic interferometer
US4637025A (en) * 1984-10-22 1987-01-13 Polaroid Corporation Super radiant light source
FR2582800B1 (fr) * 1985-05-30 1987-07-17 Thomson Csf Dispositif interferometrique en anneau a fibre optique monomode
US4881817A (en) * 1986-09-19 1989-11-21 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Fiber optic rotation sensor utilizing high birefringence fiber and having reduced intensity type phase errors
FR2616538B1 (fr) * 1987-06-11 1989-09-01 Alsthom Systeme interferometrique a fibre optique de type sagnac
US4779975A (en) * 1987-06-25 1988-10-25 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Interferometric sensor using time domain measurements
US4964131A (en) * 1988-12-16 1990-10-16 The Board Of Trustees Of The Leland Standford Junior University Broadband optical fiber laser

Also Published As

Publication number Publication date
KR100218135B1 (ko) 1999-09-01
DE69116470D1 (de) 1996-02-29
JPH0579845A (ja) 1993-03-30
CA2048337C (en) 2002-04-30
DE69116470T2 (de) 1996-06-05
US5106193A (en) 1992-04-21
EP0470710A3 (en) 1993-01-13
JP2640588B2 (ja) 1997-08-13
EP0470710A2 (en) 1992-02-12
CA2048337A1 (en) 1992-02-10
EP0470710B1 (en) 1996-01-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR920004814A (ko) 광 도파관 증폭기 소오스 자이로스코프
Burns et al. Excess noise in fiber gyroscope sources
US5331404A (en) Low noise fiber gyroscope system which includes excess noise subtraction
US10985520B2 (en) Long-distance fiber optic distributed acoustic sensing amplification system and method thereof
EP1225666A3 (en) High order fiber raman amplifiers
KR890007517A (ko) 광 증폭기를 이용하는 광파 시스템
EP0404152A3 (en) Optical fiber amplifier
EP1063795A3 (en) Optical amplifier, optical transmission system comprising an optical amplifier, and method of amplifying an optical signal
CA2140802A1 (en) Optical fiber system and method for overcoming the effects of polarization gain anisotropy in a fiber amplifier
US6297903B1 (en) Multiple stage optical fiber amplifier and signal generator
US6836334B2 (en) Angle random walk (ARW) noise reduction in fiber optic sensors using an optical amplifier
US5295015A (en) Optical amplifying apparatus
JPH09181382A (ja) 光学増幅器
CA2173662A1 (en) Rare earth element-doped optical fiber amplifier
KR102330484B1 (ko) 소광비를 개선한 분포형 음향 검출장치
JP3485967B2 (ja) ポンプパワーと入力パワーを監視する装置を有する光ファイバ増幅器
CA2254487A1 (en) Optical fiber amplifier
US6744947B2 (en) High power, low noise, fluorescent device and methods related thereto
KR20000073036A (ko) 위상 민감 검출 방법을 적용한 광섬유 레이저 자이로스코프
US4533249A (en) Passive ring resonator angular rate sensor
JP3065980B2 (ja) 光増幅器
Park et al. Feedback effects in erbium-doped fiber amplifier/source for open-loop fiber-optic gyroscope
JPH02273976A (ja) 光増幅器
KR100349007B1 (en) Low noise optical amplifying device and optical communication system using the same
Tonda-Goldstein et al. 40 dB dynamic enhancement of modulation depth for optically carried microwave signals

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20110601

Year of fee payment: 13

EXPY Expiration of term