Nazwa marki: | avic |
Numer modelu: | F98 |
MOQ: | 1 |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 50/miesiąc |
1-osiowy żyroskop światłowodowy czujnik żyroskopowy bezwładnościowy czujnik prędkości kątowej oparty na zasadzie Sagnac
Opisy
Ten produkt to bezwładnościowy czujnik prędkości kątowej oparty na zasadzie Sagnac, który służy do pomiaru ruchu prędkości kątowej nośnika wokół wrażliwej osi produktu.Ten produkt z pierścieniem światłowodowym do jednostki wykrywającej prędkość kątową, oparty na obwodzie wykrywania w zamkniętej pętli, różnicy faz spowodowanych wrażliwą prędkością kątową pierścienia światłowodowego, zmianie na sygnał natężenia przez zakłócenia, wykrywanie zmiany sygnału natężenia na sygnał napięciowy, a sygnał jest wykrywany przez modulację i demodulację, a następnie sygnał zwrotny z powrotem do ścieżki optycznej, aby zrealizować sterowanie w pętli zamkniętej.
Ten produkt jest czujnikiem bezwładnościowym składającym się z układu optycznego i odpowiedniego obwodu zasilania i przetwarzania danych, który może dostarczać przyrostowe informacje o kącie pojedynczej osi.
Ten produkt jest używany głównie w bezwładnościowym systemie pomiarowym o wysokiej precyzji bezwładnościowego systemu nawigacji oraz systemu pozycjonowania i orientacji.
Cechy
● Konstrukcja wykonana w całości z włókien - długa żywotność, mały rozmiar opakowania, wysoka stabilność i większa odporność na zakłócenia.
● Zintegrowany polaryzator światłowodowy — minimalna strata wtrąceniowa i wysoki współczynnik ekstynkcji, oferując większą odporność na temperaturę i wstrząsy mechaniczne, a także intensywne wibracje.
● Niezawodny, kompaktowy pakiet — solidny operacyjnie do wszystkich rodzajów środowisk, idealny do wielu zastosowań zarówno w obszarach cywilnych, jak i wojskowych.
● Technologia QuichLaunch — minimalny czas aktywacji bez konieczności zewnętrznej kalibracji.
● Optymalna długość fali – poprawia czułość o 50% przy tej samej strukturze, rozmiarze i koszcie.
● Izolacja akustyczna i kompresja — znacznie zmniejsza kąt chodzenia losowego.
● Technologia SelfTrack — poprawia zakres dynamiki żyroskopu
Aplikacje
●UAV/AUV/helikopter ●Taktyczna broń jądrowa ●Aeronautyka i astronautyka
●Zintegrowany system nawigacji ●Inercyjna platforma stabilizująca ●Nawigacja pojazdu
Charakterystyka wydajności
Nie. | Parametr | F98-400 | Jednostka | Uwagi | ||||||
1 | Maksymalna prędkość kątowa | ±400 | °/s | |||||||
2 | Współczynnik skali |
1650000× (1±10%) |
SP/°/s | |||||||
3 | Nieliniowość współczynnika skali w temperaturze pokojowej | ≤20 | ppm | @25℃ |
||||||
4 | Powtarzalność współczynnika skali w temperaturze pokojowej | ≤20 | ppm | @25℃ | ||||||
5 |
Pełna powtarzalność współczynnika skali temperatura
|
≤50 | ppm | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
6 | Stabilność polaryzacji w temperaturze pokojowej | ≤0,02 |
10s 1σ,°/h |
@25℃ | ||||||
7 | Powtarzalność odchylenia w temperaturze pokojowej | ≤0,01 | 1σ,°/h | Stronniczość | ||||||
8 | Powtarzalność biasu w temperaturze tiulu | ≤0,03 | 1σ,°/h | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
9 | Stabilność odchylenia w zmieniającej się temperaturze | ≤0,015 |
100s 1σ,°/h |
0,3 ℃ / min, -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
10 | Losowy spacer | ≤0,003 | °/ | |||||||
11 | Czas aktywacji | 0 | min | |||||||
12 | Wartość odchylenia podczas wibracji/przed wibracjami/po wibracjach | ≤0,05 | °/h | |||||||
13 | Wartość odchylenia przed/po wibracji) | ≤0,05 | °/h | |||||||
14 | Czułość magnetyczna | ≤0,01 | °/h/Gs | |||||||
15 | Wartość progowa | ≤0,02 | °/h | |||||||
16 | Wibracja |
20Hz~2000Hz
|
Hz/10min | |||||||
X | Tak | Z | ||||||||
Wibracja widmo |
||||||||||
17 | Uderzenie | 15g (3 razy) | Fala półsinusoidalna/11ms | |||||||
±X | ±Y | ±Z |
Wymiary