一种激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统技术方案

技术编号:40217403 阅读:5 留言:0更新日期:2024-02-02 22:24
本技术公开了一种激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量系统,包括角度歪扭放大机构、数据采集装置和上位机;所述角度歪扭放大机构包括三角波驱动电源、待测微位移调节器、第一反射镜、第二反射镜和He‑Ne激光器,所述三角波驱动电源与所述待测微位移调节器连接,所述第一反射镜固定在所述待测微位移调节器上,所述第二反射镜与所述第一反射镜平行设置;所述数据采集装置与所述角度歪扭放大机构、所述上位机均连接。本技术的激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量系统结构简单,测量精度高,可以满足激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量,对于微位移调节器筛选、提高陀螺性能具有重要意义。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及激光陀螺微位移调节器制造领域,尤其涉及一种激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统


技术介绍

1、激光器陀螺是一种基于sagnac(萨格纳克)效应的光学陀螺,具有精度高、动态范围大,抗干扰能力强、体积小、重量轻等特点,是惯性
获理想器件,广泛用于飞机、火箭和坦克上的惯性导航系统。

2、激光陀螺是基于sagnac效应的高精度光电角速率传感器,其核心是环形激光谐振腔,谐振腔上装配2片平面反射镜和2片e形镜,形成环形激光光路。激光陀螺稳频是通过在分别装配在2片e形镜上的微位移调节器来实现。当激光陀螺环形谐振腔受到温度、冲击等载荷,或在全温范围(-40℃~+70℃)工作时,环形光路的光程长将发生变化,需要微位移调节器通过压电驱动对e形镜的位置进行纳米量级的实时调节。

3、当微位移调节器零件存在加工误差、安装误差、残余应力或缺陷、等问题时,在驱动过程中会产生角度歪扭,此角度歪扭通过螺钉传递给e型镜,造成e型镜角度歪扭,光路形状发生变化,陀螺性能随之下降。


技术实现思路

1、本技术针对现有技术中激光陀螺微位移调节器歪扭无法评估的缺陷,提供一种结构简单、测量精度高的激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统。

2、本技术解决其技术问题所采用的技术方案是:

3、提供一种激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量系统,包括角度歪扭放大机构、数据采集装置和上位机;

4、所述角度歪扭放大机构包括三角波驱动电源、待测微位移调节器、第一反射镜、第二反射镜和he-ne激光器,所述三角波驱动电源与所述待测微位移调节器连接,所述第一反射镜固定在所述待测微位移调节器上,所述第二反射镜与所述第一反射镜平行设置;

5、所述数据采集装置与所述角度歪扭放大机构、所述上位机均连接。

6、接上述技术方案,所述数据采集卡为基于usb总线的数据采集卡。

7、接上述技术方案,所述上位机安装有微位移调节器角度歪扭量解算软件。

8、接上述技术方案,所述数据采集装置包括顺次连接的四象限探测器、放大电路和数据采集卡。

9、本技术产生的有益效果是:本技术的激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量系统,通过角度歪扭放大机构将待测微位移调节器位移驱动过程中的角度歪扭转化为激光光束偏转角,并通过数据采集装置发送给上位机,从而为上位机提供了解算出微位移调节器角度歪扭量的所需数据。其中角度歪扭放大机构利用第一反射镜、第二反射镜平行放置组成反射腔实现光信号放大。本技术结构简单、测量精度高,可以满足激光陀螺微位移调节器角度歪扭测量,对于微位移调节器筛选、提高陀螺性能具有重要意义。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,包括角度歪扭放大机构、数据采集装置和上位机;

2.根据权利要求1所述的激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,所述数据采集装置为基于USB总线的数据采集卡。

3.根据权利要求1所述的激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,所述上位机安装有微位移调节器角度歪扭量解算软件。

4.根据权利要求1所述的激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,所述数据采集装置包括顺次连接的四象限探测器、放大电路和数据采集卡。

【技术特征摘要】

1.一种激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,包括角度歪扭放大机构、数据采集装置和上位机;

2.根据权利要求1所述的激光陀螺微位移调节器歪扭测量系统,其特征在于,所述数据采集装置为基于usb总线的数据采集卡。

3.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:李林军郭岩龙刘文明王鹏陈超人
申请(专利权)人:华中光电技术研究所中国船舶集团有限公司第七一七研究所
类型:新型
国别省市:

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