Svitak žiroskopa s optičkim vlaknima za inercijalne navigacijske i transportne sustave

Pretplatite se na naše društvene mreže za brzu objavu

Prstenasti laserski žiroskopi (RLG) značajno su napredovali od svog početka, igrajući ključnu ulogu u modernim navigacijskim i transportnim sustavima.Ovaj se članak bavi razvojem, načelom i primjenom RLG-ova, ističući njihovu važnost u inercijskim navigacijskim sustavima i njihovu upotrebu u različitim transportnim mehanizmima.

Povijesno putovanje žiroskopa

Od koncepta do moderne navigacije

Putovanje žiroskopa počelo je zajedničkim izumom prvog žirokompasa 1908. od strane Elmera Sperryja, prozvanog "ocem moderne navigacijske tehnologije", i Hermana Anschütz-Kaempfea.Tijekom godina, žiroskopi su doživjeli značajna poboljšanja, povećavajući njihovu korisnost u navigaciji i transportu.Ova poboljšanja omogućila su žiroskopima da daju ključne smjernice za stabilizaciju letova zrakoplova i omogućavanje rada autopilota.Značajna demonstracija Lawrencea Sperryja u lipnju 1914. pokazala je potencijal žiroskopskog autopilota stabiliziranjem aviona dok je stajao u kokpitu, označavajući značajan korak naprijed u tehnologiji autopilota.

Prijelaz na prstenaste laserske žiroskope

Evolucija se nastavila izumom prvog prstenastog laserskog žiroskopa 1963. godine od strane Maceka i Davisa.Ova je inovacija označila pomak s mehaničkih žiroskopa na laserske žiroskope, koji su nudili veću točnost, niže održavanje i smanjene troškove.Danas prstenasti laserski žiroskopi, posebno u vojnim primjenama, dominiraju tržištem zbog svoje pouzdanosti i učinkovitosti u okruženjima gdje su GPS signali ugroženi.

Princip prstenastih laserskih žiroskopa

Razumijevanje Sagnac efekta

Temeljna funkcionalnost RLG leži u njihovoj sposobnosti da odrede orijentaciju objekta u inercijalnom prostoru.To se postiže Sagnacovim efektom, gdje prstenasti interferometar koristi laserske zrake koje putuju u suprotnim smjerovima oko zatvorene putanje.Interferencijski uzorak koji stvaraju te zrake djeluje kao stacionarna referentna točka.Svako pomicanje mijenja duljinu puta tih zraka, uzrokujući promjenu interferencijskog uzorka proporcionalnu kutnoj brzini.Ova genijalna metoda omogućuje RLG-ovima mjerenje orijentacije s iznimnom preciznošću bez oslanjanja na vanjske reference.

Primjene u navigaciji i transportu

Revolucioniranje inercijskih navigacijskih sustava (INS)

RLG su ključni u razvoju inercijalnih navigacijskih sustava (INS), koji su ključni za navođenje brodova, zrakoplova i projektila u okruženjima bez GPS-a.Njihov kompaktan dizajn bez trenja čini ih idealnim za takve primjene, pridonoseći pouzdanijim i preciznijim navigacijskim rješenjima.

Stabilizirana platforma u odnosu na Strap-Down INS

INS tehnologije su se razvile kako bi uključile i stabilizirane platforme i sustave s remenjem.Stabilizirana platforma INS, unatoč njihovoj mehaničkoj složenosti i osjetljivosti na habanje, nudi robusnu izvedbu kroz integraciju analognih podataka.Nas druge strane, INS sustavi s remenima imaju koristi od kompaktne prirode RLG-ova bez potrebe za održavanjem, što ih čini preferiranim izborom za moderne zrakoplove zbog njihove isplativosti i preciznosti.

Poboljšanje raketne navigacije

RLG također igraju ključnu ulogu u sustavima navođenja pametnog streljiva.U okruženjima gdje je GPS nepouzdan, RLG-ovi pružaju pouzdanu alternativu za navigaciju.Njihova mala veličina i otpornost na ekstremne sile čine ih prikladnima za projektile i topničke granate, kao što su sustavi poput krstareće rakete Tomahawk i M982 Excalibur.

Dijagram primjera kardanske inercijalne stabilizirane platforme s nosačima_

Dijagram primjera kardanske inercijalne stabilizirane platforme koja koristi nosače.Ljubaznošću Engineering 360.

 

Odricanje:

  • Ovime izjavljujemo da su neke od slika prikazanih na našoj web stranici prikupljene s interneta i Wikipedije, s ciljem promicanja obrazovanja i dijeljenja informacija.Poštujemo prava intelektualnog vlasništva svih kreatora.Korištenje ovih slika nije namijenjeno za komercijalnu dobit.
  • Ako smatrate da neki od korištenih sadržaja krši vaša autorska prava, kontaktirajte nas.Više smo nego voljni poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući uklanjanje slika ili pružanje odgovarajuće atribucije, kako bismo osigurali usklađenost sa zakonima i propisima o intelektualnom vlasništvu.Naš cilj je održavati platformu koja je bogata sadržajem, poštena i poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih.
  • Molimo kontaktirajte nas na sljedeću adresu e-pošte:sales@lumispot.cn.Obvezujemo se da ćemo odmah poduzeti radnje po primitku bilo kakve obavijesti i jamčimo 100% suradnju u rješavanju takvih problema.
Povezane vijesti
Povezani sadržaj

Vrijeme objave: 1. travnja 2024