Preview

Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation

Advanced search

Пути повышения точности волоконно-оптических гироскопов

Abstract

A basic problems limiting FOG accuracy are considered and a principal ways of their elimination are presented. A most probable mechanism of initial zero bias drift due to device warm up and under external destabilizing factors is described. Also presented a single mode fibers constructions for fiber ring interferometer components, a new single mode sensing coil fibers for their radiation resistance problem solution and a construction of sensing coil itself for its temperature sensitivity suppression is also presented. Finally, a new way is described of electronic signal processing solving the dead zone problem.

About the Authors

А. Курбатов
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (Москва).
Russian Federation


Р. Курбатов
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (Москва).
Russian Federation


References

1. Pavlath, G. A. Closed-loop fiber optic gyros // Proc. SPIE. 1996. v. 2837. p. 46.

2. Wysocki, P. F., Digonnet, M.J.F., Kim, B.Y., Shaw H.J. Characteristics of erbium-doped super-fluorescent fiber sources for interferometric sensor applications // Journal of Lightwave Technology. 1994. v. LT-12. № 1. р. 550.

3. Burns W. K., Chin-Lin Chen, Moeller R. Fiber-optic gyroscopes with broad-band sources // Journal of Lightwave Technology. 1983. v. LT-1. № 1. р. 98.

4. Ningfang Song, Chunxi Zhang, Xinzheng Du. Analysis of vibration error in fiber optic gyroscope // Proc. of SPIE. 2002. v. 4920. p. 115.

5. Noda J., Okamoto K., Sasaki Y. Polarization-maintaining fibers and their applications // Journal of Lightwave Technology. 1986. v. LT-4. № 8. р. 1071.

6. Курбатов, А.М. Новый оптический W-световод Panda для чувствительной катушки волоконно-оптического гироскопа / А.М. Курбатов, Р.А. Курбатов // Письма в ЖТФ. 2010. v. 36. вып. 17. стр. 23.

7. Dangui, V., Kim. H., Digonnet, M., Kino, G. Phase sensitivity to temperature of the fundamental modein air-guiding photonic-bandgap fibers // Optics Express. 2005. Vol. 13. № 18. P. 6669-6684.

8. Андронова, И. А. Физические проблемы волоконной гироскопии на эффекте Саньяка / И. А.Андронова, Г. Б. Малыкин // УФН. 2002. т. 172. № 8. стр. 849.

9. Курбатов, А.М. Одномодовый волоконный световод для поляризационного модового фильтра // Патент РФ № 2040493, заявка № 4529325, зарегистрирован 25.07.1995, приоритет изобретения 9.04.1990.

10. Курбатов А.М., Курбатов Р.А. Волоконный поляризатор на основе W-световода Panda // Письма в ЖТФ. 2011. v. 37. вып. 13. стр. 70.

11. Курбатов, А.М. Снижение поляризационных ошибок в волоконном кольцевом интерферометре с помощью поляризующих световодов / А.М. Курбатов, Р.А. Курбатов // Письма в ЖТФ. 2011. v. 37. вып. 9. стр. 14.

12. Томашук, А.Л. Разработка волоконных световодов для применения при повышенном уровне радиации / А.Л. Томашук, К.М. Голант, М.О. Забежайлов // Волоконно-оптические техно-логии, материалы и устройства. 2001. № 4. стр. 52-65.

13. Girard, S., Keurinck, J., Boukenter, A., Meunier, J.-P., Ouerdane, Y., Azaϊs, B., Charre, P., Vié, M. Gamma-rays and pulsed X-ray radiation responses of nitrogen-, germanium-doped and pure silica-core optical fibers // Nucl. Instr. and Methods of Physics Research B, 215, pp. 187-195, 2004.

14. http://www.fiberus.ru/aboutr.php

15. Dianov, E.M, Golant K.M., Khrapko, R. R., Mashinsky, Neustruev, V.B., Guryanov, A.N., Gusovsky, D.D., Miroshnichenko, S.I., Sazhin, O.D. Radiation resistance of optical fibers with fluorine-doped silica cladding // Proc. SPIE. 1994. v. 2425, pp. 58-62.

16. Mohr F. Thermooptically induced bias drift in fiber optical Sagnac interferometers // Journal of Lightwave Technology. 1996. v. LT-14. № 1. р. 27.

17. Frigo, N. J. Compensation of linear sources of nonreciprocity in Sagnac interferometers // Proc. SPIE. v. 412. 1983. p. 268.

18. Malvern A. Optical fiber gyroscope sensing coil having a reduced sensitivity to temperature variations occurring therein // US Patent № 5,465,150. November. 1995.

19. Sawyer. J., Ruffin, P., Sung, C. Investigation of the effects of temporal thermal gradients in fiber optic gyroscope sensing coils, part 2 // Opt. Eng. 1997. v. 36. p. 29.

20. Лыков, А.В. Теория теплопроводности, Москва, Высшая школа, 1967.

21. Курбатов А.М. Способ намотки чувствительной катушки волоконно-оптического гироскопа // Патент РФ №2295112 от 10.03.2007 г.

22. Cordova, A., Surabian, G. Potted Fiber optic gyro sensor coil for stringent vibration and thermal environments // 1996. US Pat. № 5,546,482.

23. Lefevre, H. C. Fundamentals of interferometric fiber optic gyroscope // Proc. SPIE. 1996. v. 2837 p. 2.

24. Chung Jen-Chen. Interferometric fiber optic gyroscope dead band suppression // Applied Physics Express. 2008. №7, 072501-1.

25. Sanders, D, Dankwort, R., Strandjort, L., Bergh, R. Fiber optic gyroscope with dead band error reduction // 1999. US Patent № 5,999,304.

26. Курбатов, А. М. Способ компенсации разности фаз Саньяка в кольцевом интерферометре волоконно-оптического гироскопа // Патент РФ № 2146807, приоритет от 02.03.1998 г.

27. Pavlath, G.A. Method for reducing random walk in fiberoptic gyroscopes // 1996 US Patent № 5,530,545.

28. Курбатов, А. М. Способ обработки информации волоконно-оптического гироскопа // Патент РФ № 2160886. Приоритет от 02.11.1999 г.


Review

For citations:


 ,   . Giroskopiya i Navigatsiya / Gyroscopy and Navigation. 2012;20(1):102-121. (In Russ.)

Views: 89

JATS XML


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-7035 (Print)
ISSN 2075-0927 (Online)