一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置制造方法及图纸

技术编号:26967585 阅读:41 留言:0更新日期:2021-01-05 23:53
一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置,包括壳体、光学器件、三轴光子晶体光纤环、模数转换电路板、三轴共用主备份铒源、数模转换电路板、电路板支架、基准镜、电连接器盖板、对外电连接器、陀螺信号转接板、DSP电路板、二次电源电路板等;本发明专利技术提供RS‑422对外输出接口,能够同时输出被测载体在三个敏感轴向上的角速度信息,实现通讯接口的异构设计;本发明专利技术的提供了外部遥控开关指令,可以实现电源关断和光源切换;本发明专利技术内部的光纤陀螺用光纤环采用光子晶体光纤,光子晶体更具备抗辐照性能,满足宇航15年的长时间在轨运用;本发明专利技术内部的三轴光纤陀螺共用一块陀螺信号处理电路实现数据采集,即满足三轴测量数据同步又节省电路成本。

【技术实现步骤摘要】
一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置
本专利技术涉及一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置,属于惯性测量

技术介绍
航天器作为高新科技发展的标志,在我国的现代化建设中扮演着极为重要的角色。随着航天领域和整个航天生态系统的发展变革,导航卫星具备长寿命高可靠使用要求,保证稳定可靠的提供地面定位和导航服务。作为姿态控制系统的关键设备,惯性仪表直接影响系统的精度和性能,惯性仪表的寿命也制约卫星的使用寿命。光纤陀螺惯性测量装置凭借其体积、功耗、精度、空间环境适应性等多方面的优势得以大量应用,目前普通光纤陀螺对空间辐照环境的适应能力还需提高,研制新型抗辐照光子光纤陀螺从而有了必要。光纤陀螺是一种全固态惯性仪表,其具有传统机电仪表所不具备的优点。它由光学器件和电子器件组成闭环检测系统,通过检测两束光的相位差来确定旋转角速度,其内部没有任何运动部件,在结构上是完全固态化的陀螺仪。光纤陀螺正是以其原理和结构上的优点,使其在许多应用领域具有明显的优势,其主要特点表现在以下几个方面:(1)高精度:国外高精度光纤陀螺精度已达本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置,其特征在于:包括壳体(1)、光学器件(2)、Y轴光子晶体光纤环(3)、模数转换电路板(4)、上盖(5)、三轴共用主备份铒源、数模转换电路板(6)、电路板支架(7)、X轴光子晶体光纤环(8)、基准镜(10)、电连接器盖板(11)、对外电连接器(12)、陀螺信号转接板(13)、Z轴光子晶体光纤环(14)、DSP电路板、电源(17)、底盖(18)、二次电源电路板(19);/nY轴光子晶体光纤环(3)、X轴光子晶体光纤环(8)分别安装在壳体(1)的侧面,Z轴光子晶体光纤环(14)安装在壳体(1)内部,Y轴光子晶体光纤环(3)、X轴光子晶体光纤环(8)...

【技术特征摘要】
1.一种宇航用三轴一体光子晶体光纤陀螺惯性测量装置,其特征在于:包括壳体(1)、光学器件(2)、Y轴光子晶体光纤环(3)、模数转换电路板(4)、上盖(5)、三轴共用主备份铒源、数模转换电路板(6)、电路板支架(7)、X轴光子晶体光纤环(8)、基准镜(10)、电连接器盖板(11)、对外电连接器(12)、陀螺信号转接板(13)、Z轴光子晶体光纤环(14)、DSP电路板、电源(17)、底盖(18)、二次电源电路板(19);
Y轴光子晶体光纤环(3)、X轴光子晶体光纤环(8)分别安装在壳体(1)的侧面,Z轴光子晶体光纤环(14)安装在壳体(1)内部,Y轴光子晶体光纤环(3)、X轴光子晶体光纤环(8)、Z轴光子晶体光纤环(14)相互正交;
模数转换电路(4)、数模转换电路板(6)分别安装在电路板支架(7)两侧,电路板支架(7)安装在壳体(1)顶部,光学器件(2)安装在陀螺模数转换电路(4)的下方;三轴共用主备份铒源安装在上盖(5)内侧,上盖(5)安装在壳体(1)最顶端;
基准镜(10)安装于壳体(1)外侧;壳体(1)下部安装光纤陀螺DSP电路板,DSP电路板位于Z轴光子晶体光纤环(14)下方;陀螺信号转接板(13)将陀螺数模转换电路板(6)和DSP电路板接通,安装在壳体(1)内;
二次电源电路板(19)、电源(17)安装在底盖(18)上,底盖(18)安装在壳体(1)最底部;二次电源电路板(19)给模数...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨鹏王颂邦冯杰冯文龙索鑫鑫
申请(专利权)人:北京航天时代光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

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