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一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:7681518 阅读:162 留言:0更新日期:2012-08-16 04:56
本发明专利技术公开了一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置及方法,本发明专利技术首先对激光器输出的光进行较高频率的相位调制,然后通过光学分路器将其分成能量相同的两路光,再分别对其进行较低频率的相位调制,最后这两路光进入光学环形谐振腔。光电转换器将谐振腔出来的两路光信号转换成电信号,逆时针信号解调后作为误差量进行反馈,两路电信号相减后解调得到的结果即为陀螺的输出信号。本发明专利技术使谐振式光学陀螺具有高度互易性,而陀螺信号的提取方式又有利于消除互易性噪声。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及信号检测
,尤其涉及一种高度互易的调制的谐振式光学陀螺的检测装置及方法。
技术介绍
谐振式光学陀螺(Resonator Optic Gyro,R0G)是利用光学Sagnac效应实现转动检测的一种高精度的惯性传感器。相比微机械陀螺(Micro Electro Mechanical Systems,MEMS), ROG无振动部件,有较强的抗振动和抗冲击能力,且对重力加速度不敏感;相比干涉式光纤陀螺(Interferometric Fiber Optic Gyro, IFOG), ROG通过环形谐振腔来增强Sagnac效应,在小型化和低成本上具有很大的优势。Sagnac效应是一种非常微弱的效应,而实际谐振式光学陀螺中存在着各种光学噪声,特别是背向散射噪声,严重制约着陀螺精度的提高。一般地,为减小背向散射噪声影响,需要对ROG中顺时针(Clockwise, CW)和逆时针(Counterclockwise, CCW)方向光波采用不同的频率调制和解调技术。然而,CW和CCW光束采用不同的频率调制和解调技术,不可避免地增大了系统的非互易性,使得非互易性噪声对ROG的影响大大增加。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有技术的不足,提供。本专利技术的目的是通过以下技术方案来实现的 一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置包括由可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器、第二相位调制器、第三相位调制器、光学谐振腔、光电转换器、信号调制解调模块、反馈锁定模块;可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器顺次相连,信号调制解调模块与第一相位调制器相连,光学分路器分别与第二相位调制器、第三相位调制器相连,第二相位调制器与光学谐振腔相连,第三相位调制器与光学谐振腔相连,信号调制解调模块与第二相位调制器相连,信号调制解调模块与第三相位调制器相连,光学谐振腔与光电转换器、信号调制解调模块顺次相连,信号调制解调模块与反馈锁定模块相连,反馈锁定模块与可调谐激光器相连。另一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置包括由可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器、第二相位调制器、光学衰减器、光学谐振腔、光电转换器、信号调制解调模块、反馈锁定模块;可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器顺次相连,信号调制解调模块与第一相位调制器相连,光学分路器分别与第二相位调制器、光学衰减器相连,第二相位调制器与光学谐振腔相连,光学衰减器与光学谐振腔相连,信号调制解调模块与第二相位调制器相连,光学谐振腔与光电转换器、信号调制解调模块顺次相连,信号调制解调模块与反馈锁定模块相连,反馈锁定模块与可调谐激光器相连。—种高度互易的谐振式光学陀螺的检测方法包括以下步骤1)信号调制可调谐激光器发出的激光经过第一相位调制器调制后,通过光学分路器分成功率相同的两束激光,分别通过第二相位调制器和第三相位调制器,以及调制解调模块产生信号检测调制信号U1 (t)驱动第一相位调制器完成相位调制,信号调制解调模块产生载波抑制调制信号U2 (t)和%(0分别驱动第二相位调制器和第三相位调制器完成相位调制; 2)信号的解调完成相位调制的激光,输入光学谐振腔,形成逆时针和顺时针的两个谐振光束,分别进入光电转换器转换成电信号,对逆时针路的电信号以及顺时针和逆时针路的电信号之差,使用与检测调制信号U1U)同频的参考信号进行解调; 3)陀螺信号输出逆时针光束得到的电信号解调后作为误差信号传输至反馈锁定模块,反馈锁定模块对误差信号进行比例与积分运算处理后反馈控制可调谐激光器,使得激光器的输出光的频率稳定在谐振式光学陀螺的逆时针谐振频率,而逆时针和顺时针的两个谐振光束转换成电信号相减后解调,得到光学陀螺信号,输出至数据记录仪记录。另一种高度互易的谐振式光学陀螺检测方法包括以下步骤 1)信号调制可调谐激光器发出的激光经过第一相位调制器调制后,通过光学分路器分成功率相同的两束激光,分别通过第二相位调制器调制和光学衰减器,以及信号调制解调模块产生信号检测调制信号U1U)驱动第一相位调制器完成相位调制,信号调制解调模块产生载波抑制调制信号U2 (t)驱动第二相位调制器完成相位调制; 2)信号的解调完成相位调制的激光,输入光学谐振腔,形成逆时针和顺时针的两个谐 振光束,分别进入光电转换器转换成电信号,对逆时针路的电信号以及顺时针和逆时针路的电信号之差,使用与仏(0同频的参考信号进行解调; 3)陀螺信号输出逆时针光束得到的电信号解调后作为误差信号传输至反馈锁定模块,反馈锁定模块对误差信号进行比例与积分运算处理后反馈控制可调谐激光器,使得激光器的输出光的频率稳定在谐振式光学陀螺的逆时针谐振频率,而两路光束转换成电信号相减后解调,得到光学陀螺信号,输出至数据记录仪记录。本专利技术具有的有益效果 1)本专利技术提供的谐振式光学陀螺的检测装置具有高度的互易性,使得谐振式光学陀螺的顺时针光信号和逆时针光信号所携带的噪声具有高度互易性; 2)本专利技术提供的谐振式光学陀螺的检测方法能很好的消除互易性噪声,提高输出信号的信噪比; 3)本专利技术提供的调制方法在保证高度互易性的同时又很好地抑制了背向散射噪声,提高了系统的稳定度。附图说明图I是本专利技术第一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置的结构示意 图2是本专利技术第二种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置的结构示意 图3是高度互易的谐振式光学陀螺转动时顺时针和逆时针谐振频率与激光器频率关系不意 图4是高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置的具体实施案例示意 图中可调谐激光器I、隔离器2、第一相位调制器3、光学分路器4、第二相位调制器5、第三相位调制器6、第一环形器7、第二环形器8、光学谐振腔9、第一光电探测器10、第二光电探测器11、电学减法器12、信号调制解调模块13、反馈锁定模块14、数据记录仪15。具体实施例方式下面结合实施例和附图来详细说明本专利技术,但本专利技术不仅限于此。如图I所示,一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置包括由可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器、第二相位调制器、第三相位调制器、光学谐振腔、光电转换器、信号调制解调模块、反馈锁定模块;可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器顺次相连,信号调制解调模块与第一相位调制器相连,光学分路器分别与第二相位调制器、第三相位调制器相连,第二相位调制器与光学谐振腔相连,第三相位调制器与光学谐振腔相连,信号调制解调模块与第二相位调制器相连,信号调制解调模块与第三相位调制器相连,光学谐振腔与光电转换器、信号调制解调模块顺次相连,信号调制解调模块与反馈锁定模块相连,反馈锁定模块与可调谐激光器相连。激光器后端需加隔离器保护,相位调制器,光学谐振腔,光电转换器通过环形器相连。如图2所示,另一种高度互易的谐振式光学陀螺的检测装置包括由可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器、第二相位调制器、光学衰减器、光学谐振腔、光电转换器、信号调制解调模块、反馈锁定模块;可调谐激光器、第一相位调制器、光学分路器顺次相连,信号调制解调模块与第一相位调制器相连,光学分路器分别与第二相位调制器、光学衰减器相连,第二相位调制器与光学谐振腔相连,光学衰减器与光学谐振腔相连,信号调制解调模块与第二相位调制器相连,光学谐振腔与光电转换器、信号本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马慧莲王文怡金仲和
申请(专利权)人:浙江大学
类型:发明
国别省市:

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