Оптические гироскопы - часть 21

 

  Главная      Учебники - Производство     

 

поиск по сайту           правообладателям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  19  20  21  22   ..

 

 

Оптические гироскопы - часть 21

 

 

 

85

метром 40 см на длине волны 

λ = 1,15 мкм был достигнут невзаимный фазо-

вый сдвиг около 2

′, эквивалентный угловой скорости вращения 60 °/с. Сооб-

щалось также об использовании магнитного зеркала в качестве невзаимного 
элемента в четырехчастотных ЛГ. 
 

2.14. Вопросы и задачи 
По

 разделу

 

2.1. Эффект Саньяка

 

1.Что представляет собой интерферометр Саньяка? 

2.  Что  происходит  с  интерференционной  картиной  при  вращении  интерфе-
рометра Саньяка? 
3.Как можно практически использовать интерферометр Саньяка? 

По

 разделу 2.2 Кольцевой лазер 

1.Чем кольцевой лазер отличается от интерферометра Саньяка? 

2.Как соотносится набег фазы в кольцевом лазере с изменением частот гене-
рируемых волн? 
3.Чем определяется чувствительность кольцевого лазера к вращению? 

По

 разделу 2.3 Амплитуды и частоты встречных волн кольцевого лазера 

1. Каковы основные отличительные черты полуклассической теории Лэмба? 

2.Что представляют собой лэмбовские коэффициенты? 

3.Что такое провал в инверсной населенности и к чему приводит перекрытие 
провалов, образованных разными волнами? 
4.Какие  эффекты  описываются  терминами  затягивание  и  выталкивание  час-
тот генерации? 

По

 разделу 2.4. Масштабный коэффициент кольцевого лазера 

1.Какие параметры связывает масштабный коэффициент и чем он определя-
ется? 
2.Какие эффекты дают основной вклад в изменение масштабного коэффици-
ента? 

По

 разделу 2.5. Сдвиг нуля выходной характеристики КЛ 

1.Какие источники возникновения сдвига нуля выходной характеристики КЛ 
Вы знаете? 
2.Каков  механизм  возникновения  сдвига  нуля  выходной  характеристики  КЛ 
за счет разности интенсивностей встречных волн? 
3.Какое  значение  имеет  сдвиг  нуля  выходной  характеристики  для  лазерного 
гироскопа? 

 

86

По

 разделу 2.6. Связь встречных волн 

1.Какие эффекты приводят к возникновению связи встречных волн? 

2.Что такое зона захвата и как она возникает? 

3.Какие параметры определяют величину зоны захвата? 

По

 разделу 2.7. Выделение сигнала биений встречных волн

 

1.Как производится оптическое сложение встречных волн на выходе ЛГ? 

2.Чем определяется ширина интерференционной картины? 

3.Как обеспечивается определение направления вращения ЛГ? 

По

 разделу 2.8. Знакопеременное начальное смещение

 

1.Каким методами реализуется знакопеременное начальное смещение и како-
во его назначение? 
2.Что происходит с выходной характеристикой ЛГ при использовании знако-
переменного начального смещения? 
3.Каким образом производится линеаризация выходной характеристикой ЛГ? 

4. Каковы особенности метода знакопеременного начального смещения с ре-
версивным изменением скорости вращения по закону меандра? 

По

 разделу 2.9. Стабилизация частоты генерации

 

1.Чем обусловлена необходимость

 

стабилизации частоты генерации в ЛГ? 

2.Каковы  основные  особенности  схемы  стабилизации  частоты  генерации  в 
ЛГ? 
3.Для чего нужна и как работает схема минимизации зоны захвата? 

По

 разделу 2.10. Потенциальная точность лазерного гироскопа

 

1.Чем определяется предельная точность ЛГ?  

2.Что такое случайный дрейф ЛГ и чем определяется величина коэффициента 
случайного дрейфа? 

По

 разделу 2.11. Случайный дрейф за счет использования виброподстав-

ки

 

1.Почему  ошумление  виброподставки  приводит  к  увеличению  случайного 
дрейфа? 

По

 разделу 2.12. Точностные характеристики современных лазерных ги-

роскопов

 

1.Назовите основные источники погрешности ЛГ? 

2.Как измеряется дрейф ЛГ и какие его параметры обычно подлежат опреде-
лению? 

 

87

3.  Как  определяется  величина  и  нестабильность  масштабного  коэффициента 
ЛГ? 

По

 разделу 2.13. Многочастотные лазерные гироскопы

 

1.В  чем  заключается  основной  принцип  работы  многочастотных  лазерных 
гироскопов? 
2.Чем отличается взаимное расщепление от невзаимного расщепления? 

3.Как  обычно  реализуется  взаимное  расщепление  в  многочастотных  лазер-
ных гироскопах? 

 
2.15. Литература 

1. Бурнашев М.Н., Филатов Ю. В. Основы лазерной техники: Учеб. пособие / 
СПбГЭТУ«ЛЭТИ».- С.Пб., 2000. 
2.  Лукьянов  Д.  П.,  Филатов  Ю.  В.  Основы  квантовой  гироскопии:  Учеб.  по-
собие / ЛЭТИ. Л., 1987. 
3. Ароновиц Ф. Лазерные гироскопы // Применения лазеров. М.: Мир, 1974.  

4. Бычков С. И., Лукьянов Д. П., Бакаляр В. Н. Оптический квантовый гиро-
скоп. М.: Машиностроение, 1973. 
5. Optical Gyros and their Applications, NATO RTO AGARDograph 339, May 

1999, 340pp. 

 

2.16. Предметный указатель 
 

амплитуда и фаза коэффициента связи – 5

виброподставка – 

61 

выталкивание частоты генерации – 4

деформация резонатора – 76 

динамическая зона захвата – 6

дифракционное расщепление – 4

диффузия фазы – 7

дрейф активных атомов – 4

дрейф ЛГ – 7

затягивание частоты генерации – 

40 

зеемановский лазерный гироскоп – 84 

 

88

знакопеременное начальное смещение – 5

зона захвата – 

50 

инерциальная система – 3

интерференционная картина – 3

интерференционные полосы – 5

кольцевой лазер – 3

кольцевой резонатор – 3

коэффициенты связи - 

50  

коэффициент случайного дрейфа – 7

левоциркулярная поляризация – 82 

линейная дисперсия – 

40 

лэмбовские коэффициенты - 3

магнитное зеркало – 8

масштабный коэффициент – 3

минимизация зоны захвата – 6

многочастотный лазерный гироскоп – 80 

начальное расщепление частот – 5

невзаимность – 4

невзаимный элемент – 4

нелинейность выходной характеристики – 

50 

нелинейная дисперсия - 

41 

неоднородность потерь в резонаторе – 5

неплоский резонатор – 8

нестабильность дрейфа – 78 

ошумление виброподставки – 6

подставка –5

полочка – 6

полуклассическая теория газового лазера - 3

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  19  20  21  22   ..