RU2227901C2 - Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости - Google Patents

Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости Download PDF

Info

Publication number
RU2227901C2
RU2227901C2 RU2002116433/28A RU2002116433A RU2227901C2 RU 2227901 C2 RU2227901 C2 RU 2227901C2 RU 2002116433/28 A RU2002116433/28 A RU 2002116433/28A RU 2002116433 A RU2002116433 A RU 2002116433A RU 2227901 C2 RU2227901 C2 RU 2227901C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
grooves
coils
shaped
spider
Prior art date
Application number
RU2002116433/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002116433A (ru
Inventor
В.Г. Пономарев
Ю.К. Пылаев
А.П. Рамзаев
В.Е. Прилуцкий
Original Assignee
ООО "Оптолинк"
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 ООО "Оптолинк" filed Critical ООО "Оптолинк"
Priority to RU2002116433/28A priority Critical patent/RU2227901C2/ru
Publication of RU2002116433A publication Critical patent/RU2002116433A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2227901C2 publication Critical patent/RU2227901C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в системах ориентации и навигации космических аппаратов, самолетов, судов и др. и относится к прецизионным малогабаритным блокам датчиков угловых скоростей. Блок содержит три измерительных волоконных контура, расположенных ортогонально и выполненных из анизотропного одномодового световода с сохранением поляризации в виде катушек с симметричной намоткой относительно середины общей длины, устройство расщепления-соединения, два фотоприемных модуля, деполяризатор, источник излучения, фазовые модуляторы, устройство преобразования и выделения сигнала, при этом волоконные контуры размещены в проточках на каркасе, образованном монолитной крестовиной и цилиндрическим корпусом, проточки на крестовине и размещенные в них катушки волоконных контуров выполнены взаимно перпендикулярными, одна из которых является круговой, а другая - эллипсовидной, в месте их пересечения установлены съемные П-образные перемычки, а торцы стенок крестовины связаны между собой секторообразными кронштейнами, образующими установочную плоскость для цилиндрического корпуса с кольцевой проточкой, в пазухах между проточками крестовины размещены оптические элементы, а снаружи измеритель закрыт цилиндрическим колпаком из магнитомягкого материала. Техническим результатом является снижение габаритов блока волоконно-оптических измерителей угловой скорости за счет выполнения взаимопроникающих катушек волоконных контуров. 8 ил.

Description

Изобретение предназначено для использования в системах ориентации и навигации космических аппаратов, самолетов, судов и др., а также контрольно-измерительной технике, и относится к прецизионным малогабаритным блокам датчиков угловых скоростей.
Известен трехосный блок датчиков угловых скоростей (Рекламный лист ЦНИИМАШ, РФ 141020, Московская обл., г.Королев, ул.Пионерская, 4) на основе волоконно-оптической технологии в виде герметичного моноблока с габаритами 095×120 мм. Отсутствие открытой информации о расположении каркасов измерительных волоконных контуров не позволяет оценить конструктивное решение по предлагаемой задаче - повышения коэффициента заполнения объема моноблока.
Известен малогабаритный трехосный волоконнно-оптический измеритель угловой скорости [патент RU №2142118, G 01 С 19/72], конструктивные признаки которого содержат три измерительных волоконных контура, расположенных ортогонально и выполненных из одножильного анизотропного одномодового световода с сохранением поляризации в виде катушек с симметричной намоткой относительно середины общей длины, устройство расщепления-соединения, два фотоприемных модуля, деполяризатор, источник излучения, фазовые модуляторы, оптически связанные с волоконными контурами, устройство преобразования и выделения сигнала.
В данном решении снижение габаритно-массовых характеристик обеспечивается за счет применения одного источника излучения и общей электроники для трех каналов измерения.
Как известно (Шереметьев А.Г. Волоконный оптический гироскоп. - М.: Радио и связь, 1987. - 150 с.), одним из определяющих факторов повышения точности и чувствительности данного класса приборов является достижение максимального сдвига фазы Саньяка, что, в свою очередь, определяется обеспечением максимальных размеров (площади длины) волоконного контура.
Однако выполнение в известном техническом решении трех измерительных волоконных контуров в виде отдельных идентичных цилиндрических катушек позволяет закрепить их на стенках корпуса измерителя в форме прямоугольного параллелепипеда (фиг.1) с минимальными габаритами и объемом соответственно:
Figure 00000002
где А и Н - соответственно наружный диаметр и высота катушек волоконного контура; V1 - минимальный объем измерителя с кубическим расположением катушек.
В случае последовательной установки катушек волоконных контуров по одной оси (фиг.2) измеритель примет форму цилиндра с объемом:
для формы в виде цилиндра с минимальным диаметром (для инклинометров)
Figure 00000003
где V2 - объем измерителя с последовательным расположением катушек.
Таким образом, уменьшение габаритов в рамках данного конструктивного решения ограничено невозможностью взаимопроникающей установки катушек волоконных контуров.
Задача изобретения - снижение габаритов трехосного волоконно-оптического измерителя угловой скорости за счет выполнения взаимопроникающих катушек волоконных контуров.
Поставленная задача достигается тем, что в малогабаритном трехосном волоконно-оптическом измерителе угловой скорости, содержащем три измерительных волоконных контура, расположенных ортогонально и выполненных из анизотропного одномодового световода с сохранением поляризации в виде катушек с симметричной намоткой относительно середины общей длины, устройство расщепления-соединения, два фотоприемных модуля, деполяризатор, источник излучения, фазовые модуляторы, устройство преобразования и выделения сигнала, отличающееся тем, что волоконные контуры размещены в проточках на каркасе, образованным монолитной крестовиной и цилиндрическим корпусом, при этом проточки на крестовине и размешенные в них катушки волоконных контуров выполнены взаимно перпендикулярными, одна из которых является круговой, а другая - эллипсовидной, в месте пересечения установлены съемные П-образные перемычки, а торцы стенок крестовины связаны между собой секторообразными кронштейнами, образующими установочную плоскость для цилиндрического корпуса с кольцевой проточкой, в пазухах между проточками крестовины размещены оптические элементы, а снаружи измеритель закрыт цилиндрическим колпаком из магнитомягкого материала.
На фиг.3 представлена схема взаимопроникающего расположения катушек измерительных волоконных контуров предлагаемого измерителя угловой скорости, а на фиг.4 - схема малогабаритного блока волоконно-оптических измерителей угловой скорости, на фиг.3 - крестовина корпуса блока измерителя угловой скорости, на фиг.6 - перемычка для крестовины, а на фиг.7 и 8 изображены цилиндрическая катушка корпуса и корпус с измерительными волоконно-оптическими контурами в собранном виде.
Из сравнения схем фиг.3 и фиг.1 следует: катушка измерительного контура 3 по оси Х выполнена эллипсовидной, размещена во внутреннем пространстве катушки 1 взаимно перпендикулярно к катушкам 1 (ось Z) и 2 (ось Y) и на площади волоконного контура, равного им.
Из представленной схемы следует, что в данном случае блок измерителей имеет форму цилиндра с минимальными габаритами и объемом соответственно:
Figure 00000004
где А - наружный диаметр катушек волоконных контуров;
V3 - объем трехосного предлагаемого измерителя.
Из соотношения объемов, определяемых выражениями (1) и (3), получим
Figure 00000005
Из соотношения объемов по выражениям (2) и (3)
Figure 00000006
Следовательно, предлагаемое техническое решение позволяет реально снизить габариты и объем трехосного волоконно-оптического измерителя угловой скорости более чем в 1,27 раз. Для конструкции волоконного гироскопа ВГ-951 с размерами волоконного контура А=150 мм, Н=30 мм соотношение V1/V3 и V2/V3 по формулам (4) и (5) составляют 1,83 и 2,2 соответственно. Кроме того, данная схема органично вписывается в цилиндрическую форму.
Блок (фиг.4) содержит три волоконных контура 1, 2, 3, которые расположены ортогонально в проточках на каркасе, состоящем из монолитной крестовины 4 и цилиндрического корпуса 5. Проточки на крестовине выполнены в виде кругового 5 под контур 1 и эллипсовидного профиля под контур 3, в месте пересечения которых установлена съемная П-образная перемычка 6. Стенки крестовины 4 связаны между собой сектообразными кронштейнами 7, образующими единую установочную плоскость, на которую установлен цилиндрический корпус 5 с кольцевой проточкой под контур 2. Каждый из волоконных контуров 1, 2, 3 намотан из анизотропного одномодового световода с сохранением поляризации симметрично относительно середины общей длины контура. В пазухах крестовины 4 размещены устройство расщепления-соединения 8, два фотоприемных модуля 9, деполяризатор 10, источник излучения 11, интегральные фазовые модуляторы 12 и устройство преобразования и выделения сигнала 13. Снаружи измеритель закрыт цилиндрическим колпаком 14 из магнитомягкого материала, обеспечивающего защиту от внешних магнитных полей и внешних механических воздействий.
Крестовина 4 выполнена (фиг.5) в виде монолитного цилиндрического тела, на котором перпендикулярно его оси имеются две взаимно перпендикулярные проточки 16, 17. При этом проточка 16 имеет форму кругового цилиндра (⌀D1) с разрывом в месте пересечения с проточкой 17, имеющей эллипсовидную форму без разрыва поверхности (⌀D2). В теле между проточками выполнены четыре выемки 18, образующие пазухи в виде цилиндрических секторов. Выемки выполнены таким образом, чтобы проточки 16, 17 ограничивались тонкостенными щеками 19, а с одного из торцов щеки были соединены четырьмя секторами 7. На секторах 7 предусмотрена установочная плоскость 21, взаимно перпендикулярная к проточкам 16, 17.
Перемычки 6 выполнены в виде П-образных вкладышей, по ширине входящих в эллипсовидные проточки 17 крестовины 4 (фиг.5). На наружной поверхности перемычки имеются проточки 25 диаметром ⌀D1 и шириной (Н) соответствующих размерам круговой проточки 16 крестовины 5 (фиг.6).
Цилиндрический корпус 5 выполнен (фиг.7) в виде цилиндрической катушки с проточкой 23 (⌀D3) и ступицей 24.
Блок измерителей угловой скорости собирают в следующей последовательности: на монолитную крестовину 4 (фиг.8) в эллиптическую проточку наматывают световод волоконного контура 3. Затем устанавливают, например, на эпоксидный компаунд над световодами контура 3 съемные перемычки 6, чтобы проточка на крестовине и проточки на перемычках образовывали единую кольцевую проточку под контур 1. В образовавшуюся проточку наматывают световод волоконного контура 1. Выходные концы световодов от контуров 1 и 3 выводят через щелевые прорези в стенках крестовины в соответствующие пазухи между данными стенками. Отдельно производят намотку волокна 2 в проточку цилиндрического контура корпуса 5, затем крестовину с намотанными контурами 1 и 3 устанавливают плоскостью секторообразных кронштейнов на плоскость ступицы корпуса 5 и соединяют их между собой резьбовым соединением (винтами). В соответствующих пазухах крестовины 4 размещают (фиг.4) элементы оптической схемы измерителя: источник излучения 11, деполяризатор 10, устройства расщепления-соединения (разветвители) 8, поляризатор 12, модуляторы 13. С противоположной от крестовины стороны на ступице корпуса закреплен блок 14 электронного устройства выделения и преобразования выходного сигнала. Для защиты от механических повреждений и внешних магнитных полей измеритель закрыт колпаком 15, выполненным из магнитомягкого материала. Для последующей установки и ориентации измерителя предназначен кольцевой фланец 20 с пазами на ступице корпуса 5.
Предложенная конструкция реализована в виде блока с габаритными размерами ⌀60, l=130 мм и удовлетворяющего требованиям характеристик соответствующего класса современных волоконно-оптических гироскопов.

Claims (1)

  1. Малогабаритный трехосный волоконно-оптический измеритель угловой скорости, содержащий три измерительных волоконных контура, расположенных ортогонально и выполненных из анизотропного одномодового световода с сохранением поляризации в виде катушек с симметричной намоткой относительно середины общей длины, устройство расщепления-соединения, два фотоприемных модуля, деполяризатор, источник излучения, фазовые модуляторы, устройство преобразования и выделения сигнала, отличающийся тем, что волоконные контуры размещены в проточках на каркасе, образованном монолитной крестовиной и цилиндрическим корпусом, при этом проточки на крестовине и размещенные в них катушки волоконных контуров выполнены взаимно-перпендикулярными, одна из которых является круговой, а другая - эллипсовидной, в месте их пересечения установлены съемные П-образные перемычки, а торцы стенок крестовины связаны между собой секторообразными кронштейнами, образующими установочную плоскость для цилиндрического корпуса с кольцевой проточкой, в пазухах между проточками крестовины размещены оптические элементы, а снаружи измеритель закрыт цилиндрическим колпаком из магнитомягкого материала.
RU2002116433/28A 2002-06-19 2002-06-19 Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости RU2227901C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116433/28A RU2227901C2 (ru) 2002-06-19 2002-06-19 Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116433/28A RU2227901C2 (ru) 2002-06-19 2002-06-19 Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002116433A RU2002116433A (ru) 2004-03-10
RU2227901C2 true RU2227901C2 (ru) 2004-04-27

Family

ID=32465175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002116433/28A RU2227901C2 (ru) 2002-06-19 2002-06-19 Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2227901C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116182825B (zh) * 2023-04-26 2023-08-11 南京开拓光电科技有限公司 一种用于光纤陀螺的光纤环、加工装置及加工方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002116433A (ru) 2004-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9103676B2 (en) Interferometer employing a multi-waveguide optical loop path and fiber optic rotation rate sensor employing same
JP4809260B2 (ja) チップスケールの原子ジャイロスコープ
CN113514047B (zh) 一种小型轻质化宇航用三轴陀螺组合
CN116380032B (zh) 光纤陀螺及其温度自补偿方法
CN114397729B (zh) 基于连续曲率弯曲波导起偏器的SiN集成光学芯片
CN113865578A (zh) 基于SiON起偏器的光纤陀螺用SiN基集成光学芯片
CN101793520B (zh) 基于光学微腔的集成光波导陀螺
CN117268364A (zh) 一种基于铌酸锂晶体的光纤陀螺集成化光路结构
RU2227901C2 (ru) Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости
CN213688375U (zh) 一种三轴一体化的小型光纤惯导
CN104075703A (zh) 基于高k氟化物谐振腔的谐振式光学陀螺
CN104296739A (zh) 一种芯片级核磁共振原子陀螺仪表头
EP2230484A1 (en) Depolarizer for a fiber optic gyroscope (fog) using high birefringence photonic crystal fiber
CN109556595A (zh) 一种利用偏振分离消除热效应的光纤陀螺
EP2149782A2 (en) Fiber optic gyroscope
JP2673546B2 (ja) 光干渉角速度計及び慣性装置
CN116499446A (zh) 基于多路宽谱光源的三轴光纤陀螺仪及惯性测量单元
Heimann et al. Optical system components for navigation grade fiber optic gyroscopes
GB2257513A (en) Fiber-optic gyroscope
Juang et al. Evaluation of ring laser and fiber optic gyroscope technology
US6040908A (en) Method for stress tuning fiber optic sensor coils
CN111964662A (zh) 一种光电一体式小型双轴光纤陀螺
CN113375654A (zh) 一种环境适应性好的轻小型光纤陀螺仪
CN112797970A (zh) 一种基于多芯光纤实现光纤陀螺灵敏度倍增的装置及方法
RU2361176C1 (ru) Малогабаритный блок волоконно-оптических измерителей угловой скорости

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner