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1. Vue d' ensemble du produit
Le gyroscope fibres optiques intégré 3 axes (FOG, Fiber Optic
Gyroscope) est un capteur de vitesse angulaire de haute précision
basé sur le principe de l'interférence optique.Il détecte la
vitesse angulaire en mesurant l'effet Sagnac généré lorsque la
lumière se propage le long de l'anneau de fibre optique et produit
des informations d'attitude précisesComparé aux gyroscopes
mécaniques traditionnels, le FOG présente les avantages d'être sans
friction, de longue durée de vie, de haute précision et de
résistance aux chocs.ce qui en fait une composante essentielle des
systèmes modernes de navigation inertielle et de mesure de
l'attitude.
La conception intégrée trois axes signifie que le gyroscope peut
mesurer la vitesse angulaire dans les directions X, Y et Z
simultanément,simplification de l'intégration des systèmes et
amélioration de la précision des mesures d'attitude, qui est
largement utilisé dans l'aérospatiale, la navigation, la robotique,
la mesure de précision et d'autres domaines.
2Principales caractéristiques du produit
A. Haute précision: par rapport au gyroscope MEMS, le FOG a une
dérive de décalage inférieure et une résolution de vitesse
angulaire plus élevée, ce qui convient aux systèmes de navigation
de haute précision.
B. Intégration trois axes: il n'est pas nécessaire de combiner
plusieurs gyros, ce qui réduit le volume et le poids, améliore
l'intégration et la fiabilité du système.
C. Pas de pièces mobiles mécaniques: par rapport aux gyroscopes
mécaniques, le FOG est sans friction et sans usure, ce qui se
traduit par une durée de vie plus longue et une fiabilité plus
élevée.
D. Résistant aux vibrations et aux chocs: Convient pour les
environnements très dynamiques tels que les drones, les missiles et
les appareils volants.
Prêt l'emploi, pas besoin de réchauffement: par rapport aux
gyroscopes laser (RLG), le FOG a un temps de démarrage court et une
réponse rapide.
E. Conception faible consommation: consommation d'énergie optimisée
pour les systèmes alimentés par batterie tels que les drones et les
appareils de navigation portables.
3. Paramètres
| Numéro de série | Élément d'essai | Unité | Exigences techniques |
| 1 | Temps de démarrage | minutes | Indice de stabilité du biais d'alimentation |
| 2 | Stabilité de biais zéro température ambiante (température constante) | (°) /h | ≤ 0,005 (10 secondes de lissage) ≤ 0,0015 (100 secondes de lissage) |
| 3 | Stabilité zéro avec changement de température (température variable de 1 °C/min, moyenne de 100 s) | (°) /h | ≤ 001 |
| 4 | Répétabilité zéro biais | (°) /h | ≤ 00015 |
| 5 | Coefficient de marche aléatoire | (o)/h- Un demi | ≤ 00005 |
| 6 | Facteur d'échelle non linéaire | en ppm | ≤ 5 |
| 7 | Asymétrie du facteur d'échelle | en ppm | ≤ 2 |
| 8 | Répétabilité par facteur d'échelle | en ppm | ≤ 10 |
| 9 | Répétabilité par facteur d'échelle (température totale) | en ppm | ≤ 50 |
| 10 | Température de fonctionnement | °C | -40 +60 |
| 11 | Température de stockage | °C | -50 +70 |
| 12 | Plage dynamique | (°) /s | ± 500 |
| 13 | Voltage d'alimentation | V | +5V |
| 14 | Consommation d'énergie l'état d'équilibre | W | < 4 (température normale) < 8 (température totale) |