Nazwa marki: | avic |
Numer modelu: | F98 |
MOQ: | 1 |
Warunki płatności: | T/T |
Zdolność do zaopatrzenia: | 50/miesiąc |
1 oś giroskopiczny czujnik światłowodowy giroskopiczny czujnik inercyjny prędkości kątowej oparty na zasadzie Sagnaca
Opis
Produkt ten jest czujnikiem biegłości kątowej inercji opartym na zasadzie Sagnaca, który służy do pomiaru ruchu biegłości kątowej nośnika wokół czułej osi produktu.Ten produkt z pierścieniem włóknistym do jednostki czujnika prędkości kątowej, na podstawie układu wykrywania pętli zamkniętej, różnica fazowa spowodowana wrażliwą prędkością kątową pierścienia światłowodowego, zmiana w intensywność sygnału przez zakłócenia,Układ wykrywający zmienia sygnał intensywności w sygnał napięcia, a sygnał jest wykrywany poprzez modulację i demodulację, Następnie sygnał zwrotny z powrotem do ścieżki optycznej, aby zrealizować kontrolę zamkniętej pętli.
Produkt ten jest czujnikiem bezwładnościowym składającym się z układu optycznego i odpowiedniego układu zasilania i układu przetwarzania danych, który może dostarczać informację przyrostową o kącie jednej osi.
Produkt ten jest głównie stosowany w systemie pomiarowym bezwładności, w systemie nawigacji bezwładności o wysokiej precyzji oraz w systemie pozycjonowania i orientacji.
Cechy
● Wykorzystanie włókien - długa żywotność, niewielki rozmiar opakowania, wysoka stabilność i większa odporność na zakłócenia.
● Zintegrowany polaryzator włókienniczy - minimalna utrata wstawienia i wysoki współczynnik zaniku, zapewniający większą odporność na temperaturę i wstrząsy mechaniczne, a także intensywne wibracje.
● Niezawodne, kompaktowe opakowanie - wytrzymałe pod względem eksploatacji dla wszystkich rodzajów środowisk, idealnie nadające się do szerokiego zakresu zastosowań w obszarach cywilnych i wojskowych.
● Technologia QuichLaunch - minimalny czas aktywacji bez konieczności kalibracji zewnętrznej.
● Optymalna długość fali - zwiększa wrażliwość o 50% przy tej samej strukturze, wielkości i kosztach.
● izolacja i kompresja hałasu - znacząco zmniejsza kątowy przypadkowy spacer.
● Technologia SelfTrack - poprawia zasięg dynamiczny żyroskopu
Wnioski
●Bezzałogowy/Bezzałogowy/Helikopter ●Bezzałogowe broń nuklearna taktyczna ●Lotnictwo i astronautyka
●Zintegrowany system nawigacji ●stabilizacja platformy inercjalnej ●nawigacja pojazdu
Charakterystyka działania
Nie, nie, nie. | Parametry | F98-400 | Jednostka | Wskazania | ||||||
1 | Maksymalna prędkość kątowa | ± 400 | °/s | |||||||
2 | Współczynnik skali |
1650000 × (1±10%) |
SP/°/s | |||||||
3 | Nieliniowość współczynnika skali w temperaturze pokojowej | ≤ 20 | ppm | @25°C |
||||||
4 | Powtarzalność współczynnika skali w temperaturze pokojowej | ≤ 20 | ppm | @25°C | ||||||
5 |
Pełna powtarzalność współczynnika skali temperatury
|
≤ 50 | ppm | -40°C~+70°C | ||||||
6 | Stabilność biasu w temperaturze pokojowej | ≤ 0.02 |
10s 1σ,°/h |
@25°C | ||||||
7 | Powtarzalność stronniczości w temperaturze pokojowej | ≤ 0.01 | 1σ,°/h | Zaniedbania | ||||||
8 | Powtarzalność stronniczości w temperaturze węgla | ≤ 0.03 | 1σ,°/h | -40°C~+70°C | ||||||
9 | Stabilność stronniczości w zmiennej temperaturze | ≤ 0.015 |
Sto. 1σ,°/h |
00,3°C/min, -40°C~+70°C | ||||||
10 | Wyborne spacery | ≤ 0.003 | °/ | |||||||
11 | Czas aktywacji | 0 | min | |||||||
12 | Wartość stronniczości podczas wibracji/przed wibracją/po wibracji | ≤ 0.05 | °/h | |||||||
13 | Wartość stronniczości przed/po wibracji) | ≤ 0.05 | °/h | |||||||
14 | Wrażliwość magnetyczna | ≤ 0.01 | °/h/g | |||||||
15 | Wartość progowa | ≤ 0.02 | °/h | |||||||
16 | Wibracje |
20 Hz ≈ 2000 Hz
|
Hz/10min | |||||||
X | Y | Z | ||||||||
Wibracje widmo |
||||||||||
17 | Wpływ | 15g ((3 razy) | Pół fal sinusów / 11 ms | |||||||
±X | ±Y | ±Z |
Wymiary