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Weit verbreitet in verschiedenen Bereichen
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Ein faseroptischer Kreisel ist ein hochpräziser Sensor aus der Klasse der faseroptischen Interferometer, der zur Messung der Winkelgeschwindigkeit dient. Er überträgt zwei Laserstrahlen - einen in die entgegengesetzte Richtung und den anderen in dieselbe Richtung - durch eine Faserspule. Die Winkelgeschwindigkeit wird anhand der Laufzeitdifferenz zwischen den beiden Strahlen (Beat Note) während der Rotation berechnet. Da sie keine mechanisch rotierenden Teile enthalten, verschleißen FOGs praktisch nicht und driften auch über lange Betriebszeiträume nicht ab, wodurch sie eine extrem hohe Stabilität und Langlebigkeit erreichen; daher werden sie hauptsächlich in Trägheitsnavigationssystemen eingesetzt.
FOGs sind sehr empfindlich gegenüber Vibrationen, Interferenzen und Temperaturschwankungen; daher kann die Präzision auch unter extremen Bedingungen beibehalten werden. Dies wiederum erweitert ihre Anwendungsbereiche - von der Luft- und Raumfahrt und der Lenkung von Flugkörpern bis hin zu maritimen Kartierungssystemen und unbemannten Systemen (UAVs, UGVs), der Inspektion von U-Bahn-Tunneln und dem intelligenten Verkehrswesen - und ermöglicht die Unterstützung von Anwendungen auf taktischer, navigatorischer und strategischer Ebene, die eine dynamische Lageerfassung mit unterschiedlichem Grad an Navigationsgenauigkeit erfordern.
Mit der anhaltenden Entwicklung der Glasfaserherstellungstechnologie und der digitalen Signalverarbeitung gehen die modernsten Versionen von Glasfaserkreiseln in Richtung Miniaturisierung, Modularisierung und Intelligenz. Digitale Ausgabe, Mehrachsenkonfiguration, stromsparender Betrieb und flexible Integration in verschiedene Navigationsmodule oder IMUs unterstützen viele High-End-FOG-Produkte. FOG hat sich aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit und hervorragenden Leistung als eine der unersetzlichen Kernkomponenten in Präzisionsnavigationssystemen etabliert.
Leistungsstarker einachsiger faseroptischer Kreisel mit einer Vorspannungsstabilität von ≤0,05°/h (Raumtemperatur), der sich in taktischen Anwendungen bewährt hat.
Leistungsstarkes einachsiges faseroptisches Gyroskop, Vorspannungsstabilität bei fester Temperatur ≤0,2°/h, weit verbreitet in Navigation und Präzisionsausrichtung usw.
Hochleistungsfähiger einachsiger digitaler optischer Kreisel mit einer Vorspannungsstabilität von ≤0,05°/h (Raumtemperatur), der sich in taktischen Anwendungen bewährt hat.
Superhochleistungs-Einachs-Faserkreisel mit einer Vorspannungsstabilität von ≤0,005°/h (Raumtemperatur), der in taktischen Anwendungen weit verbreitet ist.
Hochleistungs-Faserkreisel, Bias-Stabilität bei fester Temperatur ≤0,1°/h (1σ), wurde weithin in der Bewegungserfassung, Stabilisierung, etc. verwendet.
Hochleistungsfähiger digitaler faseroptischer Kreisel mit geschlossenem Regelkreis, der weithin für die Lageregelung, Trägheitsnavigation und integrierte Navigation usw. verwendet wird.
Leistungsstarkes einachsiges optisches Gyroskop, Vorspannungsstabilität bei voller Temperatur ≤0,3°/h, weit verbreitet in der Stabilisierung, Navigation und Präzisionsausrichtung, usw.
FOG60M Faseroptischer Kreisel
- Leistungsstarker einachsiger digitaler faseroptischer Kreisel
- Höhere Genauigkeit, geringeres Rauschen und höhere Effizienz
- Messbereich: -600°/s~+600°/s
- Vorspannungsstabilität bei fester Temperatur ≤0,1°/h (1σ)
- Wiederholbarkeit der Vorspannung bei voller Temperatur ≤0,3°/h (1σ)
- Skalenfaktor Nichtlinearität ≤50ppm
- Bandbreite ≥200Hz
- Arbeitstemperatur: -40~+70ºC
Leistungsstarker digitaler Mini-Glasfaserkreisel, ultrakleine Größe: Φ24.2*50mm, weit verbreitet in UAVs, Bohrlochvermessung, Miniatur-Kardanik, Robotik, etc.
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