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Dernières nouvelles de l'entreprise Comment les modules de télémétrie laser ouvrent la voie à un avenir intelligent
Comment les modules de télémétrie laser ouvrent la voie à un avenir intelligent
À l'ère de l'intelligence, qu'il s'agisse de la collaboration précise sur les chaînes de production industrielles ou du champ de bataille militaire en mutation rapide, la perception précise de la "distance" est cruciale.Derrière ça., une technologie de base joue un rôle essentiel:module de mesure de la portée laserAvec sa réponse à la vitesse de la lumière et sa précision millimétrique, il change profondément notre monde.   La découverte des "yeux tranchants" du laser Le principe de fonctionnement d'un module de mesure laser, bien qu'apparemment complexe, est ingénieusement simple: il agit comme un "radar à la vitesse de la lumière"." En émettant un faisceau laser et en mesurant le temps qu' il faut à cette lumière pour atteindre une cible et se refléter, ou en analysant la "différence de phase" entre la lumière réfléchie et émise, il peut calculer avec précision la distance. Comparés aux outils de mesure traditionnels, les modules de mesure laser offrent de multiples avantages:   Rapide comme l' éclair:Le processus de mesure est presque instantané, ce qui permet d'économiser beaucoup de temps. Une précision inégalée:La précision peut atteindre des niveaux millimétriques ou même sous-millimétriques, dépassant de loin les outils traditionnels. Sans contact:Les mesures sont effectuées sans contact physique, en évitant les erreurs et l'usure, et sont particulièrement adaptées aux environnements à haute température, haute pression ou dangereux. Une forte anti-interférence:Le faisceau laser est très directionnel et étroit, moins sensible aux interférences d'environnements complexes, ce qui conduit à des mesures plus fiables. Ces caractéristiques exceptionnelles font des modules de mesure laser la "pierre angulaire" de l'automatisation industrielle et de la modernisation militaire.   Secteur industriel: un "multipliateur" pour l'efficacité et la sécurité Dans le secteur industriel, les modules de rangement laser deviennent une technologie clé pour l'"Industrie 4.0" et la fabrication intelligente:   Cartographie et inspection des drones:Imaginez un drone équipé d'un module laser léger, capable de surveiller rapidement de vastes zones, d'effectuer des inspections de haute précision et de cartographier les lignes électriques, les oléoducs et les gazoducs,terres agricolesElle permet d'identifier rapidement les défauts potentiels, d'évaluer la santé des cultures, de suivre l'avancement des projets, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la sécurité des opérations.un module de mesure laser pesant seulement 33 grammes peut permettre à un drone de mesurer avec précision les distances jusqu'à 3 kilomètres de véhicules. Robotique et automatisation:Dans les usines intelligentes, les robots doivent naviguer avec précision, éviter les obstacles, saisir et manipuler des objets.s'assurer qu'ils accomplissent leurs tâches de manière efficace et autonome dans des environnements complexes. Entreposage et logistique intelligents:Dans les grands entrepôts, les capteurs laser peuvent aider les drones ou les équipements automatisés à faire rapidement l'inventaire des marchandises et à mesurer les dimensions des colis,optimisation de l'espace de stockage et amélioration de l'efficacité et de l'intelligence de la gestion logistique. Conduite intelligente:Les systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS) et les véhicules autonomes reposent en grande partie sur des modules de surveillance laser pour la "sécurité".assurer la sécurité de la conduite et permettre des fonctions telles que le contrôle de vitesse adaptatif et l'évitement des collisions.   Le secteur militaire: une "arme stratégique" pour une victoire décisive Dans le domaine militaire, les modules de mesure laser sont un "multiplicateur de force" indispensable dans la guerre moderne, fournissant une précision de distance inégalée qui améliore considérablement l'efficacité du combat,collecte de renseignements, et la conscience de la situation sur le champ de bataille:   Identification précise des cibles et engagement:Les tireurs d'élite et les unités d'artillerie utilisent des télémètres laser pour obtenir des distances exactes des cibles,assurer des réglages de tir précis et augmenter considérablement la probabilité de frappe du premier round des armes militaires modernesIls sont largement intégrés dans les systèmes de contrôle de tir des chars, de l'artillerie, des hélicoptères et même des armes navales. Reconnaissance et prise de conscience de la situation sur le champ de bataille:Les forces spéciales et les unités de reconnaissance utilisent des télémètres laser pour recueillir des renseignements à une distance sûre, mesurant avec précision les distances vers les positions ennemies ou les repères clés.Combiné à la vision nocturne ou à l'imagerie thermique, ils permettent des opérations secrètes dans des environnements de faible visibilité, améliorant considérablement les capacités de reconnaissance. Intégration de plateforme de combat sans pilote:Avec l'essor des drones et des plates-formes de combat autonomes, des modules de surveillance laser miniaturisés sont intégrés à ces systèmes sans pilote, fournissant des données critiques pour leur navigation autonome,évitement des obstacles, et des opérations collaboratives, améliorant ainsi l'efficacité du combat dans la guerre asymétrique moderne.   Perspectives d'avenir: plus petit, plus intelligent et plus sûr Le marché des modules à portée laser connaît une croissance rapide, qui devrait atteindre 12,5 milliards de dollars américains d'ici 2034. Miniaturisation et intégration élevée:Les modules deviendront plus petits et plus légers, ce qui les rendra plus faciles à intégrer dans divers appareils, y compris les appareils portables et les drones compacts. Intellectuel (intégration de l'IA):L'intelligence artificielle sera profondément intégrée dans les modules laser, leur permettant d'analyser les données, d'identifier les cibles et même de prendre des décisions intelligentes.amélioration de l'automatisation. LiDAR à l'état solide:La technologie LiDAR à l'état solide promet d'éliminer les pièces mécaniques traditionnelles, ce qui entraîne des coûts plus bas, une résolution plus élevée et des capacités de portée plus longue.Il s'agira d'une percée majeure pour la commercialisation à grande échelle de la technologie de détection laser.. Les lasers de sécurité oculaire:L'adoption de longueurs d'onde laser sûres pour l'œil, telles que 1535 nm, réduira les risques opérationnels et ouvrira la voie à l'adoption généralisée de la technologie de mesure laser dans des applications civiles plus larges.   Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires, les pressions sur les coûts et l'adaptabilité aux environnements extrêmes, continuous technological innovation and the gradual improvement of the policy environment will undoubtedly see laser ranging modules play an increasingly central role in industrial automation and military modernizationIls ne sont pas seulement des outils pour mesurer la distance, mais des ponts cruciaux reliant le monde physique aux systèmes intelligents, nous conduisant vers un avenir plus efficace, plus sûr et plus intelligent.  
Dernières nouvelles de l'entreprise Révélation de l'
Révélation de l'"Intelligence" et de la "Puissance" des Drones
Le cerveau intelligent: système de contrôle de volLe " cerveau " d'un drone est son système de contrôle de vol, qui reçoit les commandes, traite les données des capteurs et contrôle avec précision son attitude, sa position et sa vitesse.Du décollage et de la voltige au retour automatique à la maisonDes capteurs tels que des gyroscopes, des accéléromètres, des magnétomètres et du GPS agissent comme ses "yeux", percevant constamment l'état du drone et son environnement extérieur.Avec l'intégration profonde de l'intelligence artificielle, les drones deviennent de plus en plus intelligents, capables de naviguer de manière autonome, d'éviter les obstacles et même de prendre des décisions complexes.   Propulsion puissante: moteurs et hélicesLe drone est propulsé par son système de puissance et de propulsion, composé principalement de moteurs et d'hélices sans balai.générant une puissante portance qui permet au drone de prendre son envolLes batteries au lithium polymère servent de "cœur" du drone, fournissant une énergie stable et soutenue tout au long du vol.comme une plus grande endurance et des vitesses de charge plus rapides, sont en train de jeter les bases pour que les drones puissent s'étendre à d'autres scénarios d'application.     Les caméras et les capteursLes caméras et les capteurs transportés par les drones sont leurs "yeux" pour la collecte d'informations.Les caméras thermiques peuvent détecter les signes de vie dans les missions de recherche et de sauvetage.Ces "yeux", combinés à la vision par ordinateur et aux technologies d'intelligence artificielle, permettent de créer des cartes en 3D.permettent aux drones non seulement de "voir", mais aussi de "comprendre" leur environnement, permettant une reconnaissance, un suivi et une évitement des obstacles intelligents, ce qui améliore considérablement l'efficacité et la sécurité opérationnelles.   Les drones: outils aériens pour diverses industries Les drones, avec leurs avantages uniques, ont fait des progrès remarquables dans de nombreuses industries:   Une agriculture intelligente:Les drones jouent le rôle de "gérants aériens" dans l'agriculture: ils peuvent effectuer une pulvérisation précise de pesticides, surveiller l'état des cultures, évaluer les conditions du sol,et même aider à la pollinisation et à la gestion du bétailCela permet non seulement d'améliorer l'efficacité et de réduire les déchets, mais aussi de promouvoir un développement agricole durable.   Énergie et infrastructuresDans les inspections d'énergie et d'infrastructures à haute altitude, à distance ou dangereuses, les drones sont des "gardiens de la sécurité" indispensables.et les installations surélevées, réduisant considérablement les risques et les coûts associés aux inspections manuelles.     Logistique et livraison:Imaginez des colis livrés directement à votre porte depuis le ciel! Les drones transforment la logistique du " dernier kilomètre ", en particulier dans les zones reculées et pour la livraison de fournitures d'urgence.Ils peuvent surmonter les limites du terrain et effectuer des tâches à des vitesses plus rapides et à moindre coût.   Sécurité et sécurité publique:De la prévention des incendies de forêt et de la gestion du trafic à l'évaluation des catastrophes et à la recherche et au sauvetage, les drones assurent une surveillance aérienne en temps réel sur une vaste zone,aider les décideurs à réagir rapidement et à allouer efficacement des ressources pour protéger la sécurité publique.     Photographie aérienne et médias:Les drones ont révolutionné la production cinématographique, la photographie de voyage et la création de contenu.Leurs perspectives aériennes uniques et leurs images de haute qualité permettent à tous de capturer facilement des images époustouflantes et de partager leur créativité sur les réseaux sociaux..   Je regarde vers l'avenir: des possibilités infinies, mais aussi des défis Le marché mondial des drones civils est sur le point de connaître une croissance explosive, qui devrait atteindre 19,083 milliards de dollars d'ici 2030.et la demande croissante des consommateurs pour la photographie aérienne.   Dans le futur, les drones deviendront encore plus intelligents: l'intégration approfondie de l'intelligence artificielle leur permettra d'acquérir de meilleures capacités de vol autonome et d'analyse des données.Les nouvelles technologies énergétiques comme l'énergie à l'hydrogène et les drones auto-chargés, ainsi que la convergence des technologies de connectivité avancées telles que la 5G et le cloud computing, amélioreront encore l'endurance, les performances et la portée des applications des drones.   Bien sûr, le développement des drones est également confronté à des défis, en particulier l'évolution des cadres réglementaires dans le monde entier.dans une certaine mesureCependant, avec les efforts conjoints des gouvernements et des industries, nous avons des raisons de croire que ces défis seront progressivement surmontés.   Les drones, ces merveilles aériennes intelligentes, nous conduisent vers un avenir plus efficace, plus sûr et plus intelligent avec leur charme unique et leur potentiel infini.Attendons avec impatience de voir comment les drones continuent à écrire leur légende dans le ciel.!  
Dernières nouvelles de l'entreprise Technologie de base du module de mesure de distance laser dans le domaine de l'analyse industrielle et militaire
Technologie de base du module de mesure de distance laser dans le domaine de l'analyse industrielle et militaire
Technologie de base du module de mesure de distance laser dans le domaine de l'analyse industrielle et militaire   I. Applications industrielles   Production automatisée et inspection de précision   La technologie d'échelle de phase (précision en millimètres) est utilisée pour la surveillance en temps réel des dimensions de la carrosserie dans la fabrication automobile afin d'assurer la cohérence de l'estampage,soudage et autres aspects du processus. Les modules pulsés à longue portée (par exemple à une portée de 5 km) sont utilisés pour la détection de la déformation des grands conteneurs et la surveillance de la hauteur d'empilement des matériaux dans les lignes de production.support de mesure dynamique sans contact. La navigation robotique s'appuie sur des modules de rangement laser pour fournir des données de positionnement spatial tridimensionnelles afin de réaliser une prise et un assemblage précis des bras robotiques, avec un contrôle d'erreur dans les limites de la capacité d'un robot.±Un millimètre.   Surveillance des travaux de construction et de génie   Les modules laser de phase (de la série B à 150 m) sont utilisés pour la surveillance de la déformation de grandes structures telles que les ponts et les tunnels, avec une précision millimétrique captant les changements de déplacement de 0,1 mm. Des modules intégrés combinés à des algorithmes d'IA (par exemple, les modules de la ZK Sculling Boat)Je ne sais pas.Lumière + IAJe ne sais pas.solution) peut détecter les défauts sur les surfaces de construction avec une précision d'identification de 2,5 pixels (équivalent à localiser la pointe d'une aiguille de broderie sur un terrain de football).   Défis liés à l'adaptation à l'environnement   Dans les scénarios industriels, le module doit résister à la poussière, à l'huile et aux interférences vibratoires.La nouvelle génération de produits est optimisée avec des cavités optiques scellées et des algorithmes anti-interférences pour assurer un fonctionnement stable sous -20°Cà +60°Cl'environnement. Deuxièmement, les applications militaires   Reconnaissance et orientation des cibles   Le module laser pulsé (longueur d'onde 1535 nm) peut localiser avec précision les cibles ennemies à 5 km avec une erreur de≤0.5m, et support de guidage de bout en bout et de correction balistique. La technologie de mesure laser par satellite (niveau micro-radian de précision) pour le suivi des cibles spatiales Terre-Lune, prend en charge 380.000 kilomètres de mesure et de contrôle à très longue distance.   2Systèmes de défense et de frappe   Le système de fusion radar-laser (par exemple, radar à bande X + télémètre laser) peut suivre 200 cibles, avec une précision de positionnement de 0,2 m pour les micro UAV de 0,5 cm et avec un laser haute énergie de 8000 W pour atteindre 0.Fusion en 3 secondes des structures en alliage d'aluminium. Mécanisme de réponse à plusieurs niveaux combiné à un algorithme de prédiction de trajectoire dynamique, l'erreur de prédiction de trajectoire d'une cible à grande vitesse de 20 m/s est de < 0,5 cm, prenant en charge l'aveuglement laser,répulsion stroboscopique et interception graduée destructrice.   Capacité de combat en toutes conditions météorologiques   Le module militaire améliore la pénétration de la pluie et du brouillard grâce au commutateur de longueur d'onde (1.06μm et 10.6μL'amplitude maximale maximale de l'amplitude maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale maximale La conception anti-interférences électromagnétiques (par exemple, la technologie de réseau MIMO) garantit une précision de détection de 98,7%, s'adaptant à l'environnement complexe du champ de bataille.   3Comparaison des technologies de base Scénario d'application Type de technologie Paramètre de performance Produit/solution typique Inspection de précision industrielle Distance de phase laser Précision±1 mm, portée 150 m Module de phase de la série B Attaque de cibles militaires La portée du laser Portée 5 km, temps de destruction≤0.8 Module de source lumineuse 1535 nm Défense multi-cibles Fusion radar-laser Suivi de 200 cibles, erreur de trajectoire < 0,5 cm Système d'intégration radar-optique   4.la direction de l'innovation technologique   Côté industriel: développer des modules miniaturisés (tels que le VL53L0X taille 4.4×2.4 mm) intégrés dans des équipements intelligents, supportent une rétroaction en temps réel de la ligne de production flexible. Militaire: augmenter la densité d'énergie des armes laser, réaliser le déploiement modulaire de laser à fibre de 10 000 watts, et raccourcir le temps de réponse de destruction à des millisecondes.
Dernières nouvelles de l'entreprise Principe de fonctionnement détaillé du gyroscope à fibre optique
Principe de fonctionnement détaillé du gyroscope à fibre optique
Principe de fonctionnement détaillé du gyroscope à fibre optique   Tout d'abord, le principe de base: fondé sur l'effet Sagnac   Relation entre différence de portée optique et vitesse angulaire gyroscope à fibre optique par la détection du même chemin optique fermé dans la propagation inverse de la différence de phase entre les deux faisceaux de lumière pour déduire la vitesse angulaire.   Lorsqu'une fibre optique tourne autour d'une bobine avec un support, le faisceau qui se propage dans le sens de la rotation subit un parcours optique plus long que le faisceau qui se propage dans le sens opposé,résultant d'une différence de portée optique; La différence de portée optique est proportionnelle à la vitesse angulaire de rotation, et la vitesse angulaire peut être calculée en mesurant la différence de phase ou le changement des franges d'interférence.     Deuxièmement, la structure et le flux de travail essentiels   Composition des composants   bobine en fibre optique: composant principal, généralement constitué de centaines à des milliers de mètres d'enroulement en fibre optique, utilisé pour former un chemin optique fermé; Source lumineuse et détecteur: la source lumineuse laser émet des signaux lumineux et le détecteur capte le changement d'intensité lumineuse après une interférence; Module de traitement du signal: convertit la différence de phase en signal électrique et produit des données de vitesse angulaire.   Étapes de travail   Le faisceau laser est divisé en deux faisceaux par le séparateur de faisceaux et se propage dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse le long de la bobine en fibre optique; Les signaux optiques convergent et interfèrent au détecteur, et la rotation modifie la différence de phase; La vitesse angulaire du support est inversée en détectant le changement d'intensité d'interférence.   Troisièmement, classification des technologies et avantages Évolution de la technologie   La quatrième génération de gyroscopes optiques: par rapport aux gyroscopes mécaniques et aux gyroscopes laser, les gyroscopes à fibre optique ne comportent pas de pièces mobiles, une forte résistance aux chocs et une durée de vie plus longue; Type de haute précision: le gyroscope à fibre optique de navigation atteint une stabilité de biais zéro supérieure à 0,001°/h, adapté aux engins spatiaux et à la guidage de précision.   Avantages uniques   Sensitivité élevée: une très petite vitesse angulaire peut être mesurée (par exemple, la vitesse de rotation de la terre de 15°/h); Adaptabilité à l'environnement: résistance à haute température, anti-interférences électromagnétiques, adaptée aux conditions extrêmes; Structure compacte: la conception miniaturisée convient aux drones, robots et autres équipements miniaturisés.   Quatrième:Applications typiques champ militaire: guidage des missiles, système de stabilisation de la portée des chars; champ civil: contrôle de l'attitude des drones, navigation des trains à grande vitesse, surveillance de l'état des ponts; Aérospatiale: réglage de l'attitude des satellites, navigation par inertie des vaisseaux spatiaux.   Grâce au principe et à la conception structurelle ci-dessus, le gyroscope à fibre optique réalise une mesure de la vitesse angulaire de haute précision et à faible dérive,et devient l' un des composants de base du système de navigation par inertie.   Traduit par DeepL.com (version gratuite)    
Dernières nouvelles de l'entreprise Analyse de solutions technologiques de gyroscope à fibre optique de haute précision
Analyse de solutions technologiques de gyroscope à fibre optique de haute précision
Analyse de solutions technologiques de gyroscope à fibre optique de haute précision   1. L'architecture de la technologie de base   Effets de Sagnac et détection des différences de phase Le gyroscope en fibre optique est basé sur l'effet Sagnac.par la mesure du mouvement angulaire déclenché par la différence de phase entre les deux faisceaux de propagation inverse de la lumière pour obtenir la détection de la vitesse angulaireLe chemin optique du noyau adopte une conception de cavité résonante à anneau de fibres conservant le biais, ce qui réduit l'erreur de polarisation à 0.0001- Je ne sais pas.À l'échelle h.   Traitement complet du signal numérique en boucle fermée L'utilisation d'une technologie de commande en boucle fermée entièrement numérique (par exemple, architecture FPGA+ASIC) pour compenser l'erreur non linéaire dans la trajectoire optique en temps réel,améliorer la vitesse de réponse dynamique à plus de 10 kHz, et supporte la capture instantanée de la vitesse angulaire dans les scènes de rotation à grande vitesse.   Optimisation de la source lumineuse en fibres dopées à l'erbium Je vous en prie.la technologie de source lumineuse à fibre ultra-fluorescente dopée au bium permettant d'obtenir une sortie à faible bruit à large spectre (stabilité de la longueur d'onde < 0,1 ppm), la durée de vie de la source lumineuse est prolongée jusqu'à 100 000 heures,Réduction significative de l'impact des fluctuations de l'intensité lumineuse sur la précision.   2. le programme de conception du système   Module de source lumineuse   Laser à pompe intégré de 980 nm et amplificateur de fibres dopé en erbium, stabilité de puissance de sortie de±00,01 pour cent. Combiné avec le circuit de régulation de la température (precision de±0.01°C), afin d'éliminer la dérive de la longueur d'onde de la source lumineuse causée par l'erreur de mesure.   Ensemble de boucle à fibres optiques   Adoption d'un anneau à fibres optiques à quadrupole de diamètre de 150 mm enroulé symétriquement pour supprimer les vibrations et les interférences de gradient de température. La technologie d'encapsulation blindée à couches multiples±0.001- Je ne sais pas./h Stabilité à zéro biais.   Unité de traitement des signaux   Basé sur une technologie d'amplification numérique à verrouillage de phase (p. ex. puce AD630) pour extraire des signaux de phase faibles. Différence de phase minimale détectable < 0.001μrad, correspondant à une résolution de vitesse angulaire de 0.0002- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.   Module de compensation des erreurs   Intégrer des capteurs de température, champ magnétique, vibration à trois axes pour construire un modèle de compensation d'erreur en temps réel. Grâce à l'algorithme de filtrage de Kalman, l'erreur intégrée est supprimée en dessous de 0.0015- Je ne sais pas.- Je ne sais pas.     3.Paramètres de performance clés Caractéristiques techniques de la plage de paramètres de l'indicateur Précision de mesure 0.001- Je ne sais pas./h (1σ) Norme relative aux exigences de navigation stratégique Plage dynamique±1500- Je ne sais pas./s Appui aux manœuvres des véhicules à grande vitesse Temps de démarrage < 5 secondes Capacité de réponse rapide au démarrage à froid Adaptabilité à l'environnement -40°Cà + 85°CConception d'une large plage de températures de qualité militaire   4Scénarios d'application typiques Système de navigation de haute précision Utilisé pour la navigation inertielle des sous-marins nucléaires (drift de position < 0,8 milles marins/24 heures) et le contrôle de l'attitude par satellite (pointe de précision 0.001- Je ne sais pas.) et Guidance stratégique des armes Transporté sur un véhicule de rentrée ICBM, réalisant un guidage de bout en bout (CEP
Dernières nouvelles de l'entreprise Analyse des indicateurs de base du gyroscope à fibre optique
Analyse des indicateurs de base du gyroscope à fibre optique
Analyse des indicateurs de base du gyroscope à fibre optique   1. Zéro biais et zéro biais de stabilité   Définition et sens   Bias zéro: La vitesse angulaire équivalente de sortie du gyroscope lorsque la vitesse angulaire d'entrée est nulle, ce qui correspond idéalement à la composante de rotation de la terre. Stabilité de biais zéro: le degré de dispersion du biais zéro (exprimé sous forme d'écart type), qui est l'indice de base de précision, et les produits stratégiques peuvent atteindre 0.001- Je ne sais pas./h (1σ) et   Facteurs d'influence et optimisation   perturbation de la température: les changements de température ambiante entraînent un décalage de phase non réciproque des bobines de fibres optiques,qui doit être supprimé par des algorithmes de contrôle de température ou de compensation (drift≤0.1- Je ne sais pas./h dans toute la zone de température). Bruit de polarisation: la fibre optique conservant la polarisation et la technologie de filtrage de polarisation sont adoptées pour réduire l'impact de la fluctuation de la polarisation sur le biais zéro.     2Facteur d'échelle et erreur non linéaire   Paramètres clés   Facteur d'échelle: le rapport entre la vitesse angulaire de sortie et d'entrée, reflétant la sensibilité, l'erreur non linéaire des produits de navigation est≤50 ppm (échelle complète 300- Je ne sais pas./s). Stabilité: affectée par les changements d'état de température et de polarisation, la précision de l'ajustement linéaire doit être vérifiée par entrée de vitesse angulaire dynamique.   Vérification dynamique des performances   Test de réponse à grande vitesse: dans la plage de vitesse angulaire d'entrée 0,1 à 1000- Je ne sais pas./s, le temps de réponse est≤1 ms, et l'écart de précision de suivi est≤ ±00,5%. Je suis désolé.   3- Je ne sais pas.le coefficient de dérive aléatoire et les caractéristiques sonores   Classification de l'indice du bruit   Randonnée angulaire aléatoire (ARW): reflétant le bruit blanc de la vitesse angulaire,≤0.0005- Je ne sais pas./√h pour les produits de qualité stratégique. Densité sonore moyenne: puissance sonore par unité de bande passante et ARW il existe une relation de conversion (valeur typique≤0.001- Je ne sais pas./seconde√Hz).   Source de bruit   Le rayonnement spontané de photon, le bruit du circuit de détection, les vibrations mécaniques, etc., doivent combiner le filtrage numérique et la conception anti-vibration pour réduire l'impact.   4.Période dynamique et sensibilité   Seuil et résolution   seuil: vitesse angulaire minimale détectable (niveau stratégique)≤0.0001- Je ne sais pas./h). Résolution: mesure de la sensibilité incrémentielle directement liée au niveau sonore.   Vitesse angulaire maximale d'entrée   Plage dynamique typique±1500- Je ne sais pas./s, prend en charge les manœuvres de véhicules à grande vitesse et la capture instantanée de la vitesse angulaire.   5Adaptabilité à l'environnement   Domaine de température et résistance aux vibrations   Température de fonctionnement: -40- Je ne sais pas.C à +85- Je ne sais pas.C (norme de qualité militaire), zéro changement de biais≤0.1- Je ne sais pas./h après compensation de la dérive de température. Résistance aux vibrations: fluctuation de sortie≤0.03- Je ne sais pas./s sous une vibration axiale de 3 g RMS (10 Hz à 2000 Hz).   Compatibilité électromagnétique   La conception de l'emballage blindé et du circuit anti-entrave est adoptée pour maintenir une sortie stable sous 100 kV/m d'intensité de champ.   6Comparaison de la classification typique des performances Niveau de performance Stabilité zéro biais (- Je ne sais pas./h) Coefficient de déplacement aléatoire (- Je ne sais pas./√h) Scénario d'application Grade tactique≤0.01≤0.01 navigation des drones Grade de navigation≤0.001≤0.001 Guidance par inertie sous-marine Niveau stratégique≤0.0001≤0.0005 Guidance des ICBM   7Technologie de compensation des erreurs Contrôle en boucle fermée entièrement numérique Basé sur l'architecture FPGA+ASIC, correction en temps réel de l'erreur non linéaire du chemin optique pour améliorer la stabilité et la réponse dynamique de biais zéro. Fusion multi-capteurs Intégration de capteurs de température et de vibrations, compensation en temps réel des perturbations environnementales par filtrage Kalman (erreur intégrée)≤0.0015- Je ne sais pas./h). Normes d'essais et de vérification Utilisé pour quantifier la stabilité de biais zéro et le coefficient d'errance aléatoire. Étalonnage dynamique: combiné à la table tournante de haute précision pour simuler les conditions de travail réelles, pour vérifier l'erreur du facteur d'échelle et la précision du suivi.   Grâce à l'optimisation et à la vérification des indices de base ci-dessus, le gyroscope à fibre optique a réalisé des percées technologiques dans les domaines de la navigation de haute précision,orientation des armes stratégiques, etc., et a progressivement remplacé le gyroscope mécanique traditionnel.
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