Optički žiroskopski zavojnica za inercijsku navigaciju i transportne sisteme

Pretplatite se na naše društvene mreže za brzu objavu

Prstenasti laserski žiroskopi (RLG) značajno su napredovali od svog nastanka, igrajući ključnu ulogu u modernim navigacijskim i transportnim sistemima. Ovaj članak se bavi razvojem, principom i primenom RLG-a, naglašavajući njihov značaj u inercijalnim navigacionim sistemima i njihovu upotrebu u različitim transportnim mehanizmima.

Istorijsko putovanje žiroskopa

Od koncepta do moderne navigacije

Putovanje žiroskopa počelo je zajedničkim izumom prvog žirokompasa 1908. godine od strane Elmera Sperryja, nazvanog "otcem moderne navigacijske tehnologije", i Hermana Anschütz-Kaempfea. Tokom godina, žiroskopi su doživjeli značajna poboljšanja, povećavajući njihovu korisnost u navigaciji i transportu. Ova poboljšanja su omogućila žiroskopima da obezbede ključne smernice za stabilizaciju letova aviona i omogućavanje operacija autopilota. Značajna demonstracija Lawrencea Sperryja u junu 1914. godine pokazala je potencijal žiroskopskog autopilota stabilizacijom aviona dok je stajao u kokpitu, što je označilo značajan korak naprijed u tehnologiji autopilota.

Prelazak na prstenaste laserske žiroskope

Evolucija se nastavila pronalaskom prvog prstenastog laserskog žiroskopa 1963. godine od strane Maceka i Davisa. Ova inovacija je označila prelazak sa mehaničkih žiroskopa na laserske žiroskope, koji su nudili veću preciznost, manje održavanje i smanjene troškove. Danas, prstenasti laserski žiroskopi, posebno u vojnim aplikacijama, dominiraju tržištem zbog svoje pouzdanosti i efikasnosti u okruženjima gdje su GPS signali ugroženi.

Princip prstenastih laserskih žiroskopa

Razumijevanje Sagnac efekta

Osnovna funkcionalnost RLG-a leži u njihovoj sposobnosti da odrede orijentaciju objekta u inercijskom prostoru. Ovo se postiže Sagnacovim efektom, gdje prstenasti interferometar koristi laserske zrake koje putuju u suprotnim smjerovima oko zatvorene putanje. Interferentni uzorak koji stvaraju ove zrake djeluje kao stacionarna referentna točka. Svako kretanje mijenja dužinu putanje ovih zraka, uzrokujući promjenu u interferencijskom uzorku proporcionalnu ugaonoj brzini. Ova genijalna metoda omogućava RLG-ima da mjere orijentaciju sa izuzetnom preciznošću bez oslanjanja na eksterne reference.

Primjene u navigaciji i transportu

Revolucioniranje inercijalnih navigacijskih sistema (INS)

RLG-ovi su ključni u razvoju inercijalnih navigacijskih sistema (INS), koji su ključni za navođenje brodova, aviona i projektila u okruženjima u kojima je GPS odbijen. Njihov kompaktan dizajn bez trenja čini ih idealnim za takve primjene, doprinoseći pouzdanijim i preciznijim navigacijskim rješenjima.

Stabilizirana platforma naspram INS-a sa remenom

INS tehnologije su evoluirale kako bi uključile i stabiliziranu platformu i sisteme sa trakama. Stabilizirana platforma INS, uprkos njihovoj mehaničkoj složenosti i podložnosti habanju, nudi robusne performanse kroz integraciju analognih podataka. NaS druge strane, INS sistemi sa remenom imaju koristi od kompaktne prirode RLG-a bez održavanja, što ih čini poželjnim izborom za moderne avione zbog njihove isplativosti i preciznosti.

Unapređenje navigacije projektila

RLG takođe igraju ključnu ulogu u sistemima za navođenje pametne municije. U okruženjima u kojima je GPS nepouzdan, RLG-ovi pružaju pouzdanu alternativu za navigaciju. Njihova mala veličina i otpornost na ekstremne sile čine ih pogodnim za projektile i artiljerijske granate, a primjer su sistemi poput krstareće rakete Tomahawk i M982 Excalibur.

Dijagram primjera inercijalne stabilizirane platforme sa kardanom pomoću nosača_

Dijagram primjera kardanske inercijalne stabilizirane platforme pomoću nosača. Ljubaznošću inženjeringa 360.

 

Odricanje od odgovornosti:

  • Ovim izjavljujemo da su neke od slika prikazanih na našoj web stranici prikupljene sa interneta i Wikipedije, s ciljem promoviranja obrazovanja i razmjene informacija. Poštujemo prava intelektualnog vlasništva svih kreatora. Upotreba ovih slika nije namijenjena komercijalnoj dobiti.
  • Ako smatrate da bilo koji od korištenih sadržaja krši vaša autorska prava, kontaktirajte nas. Više smo nego spremni da preduzmemo odgovarajuće mere, uključujući uklanjanje slika ili davanje odgovarajućeg atribucije, kako bismo osigurali usklađenost sa zakonima i propisima o intelektualnoj svojini. Naš cilj je održavati platformu koja je bogata sadržajem, poštena i poštuje prava intelektualnog vlasništva drugih.
  • Molimo kontaktirajte nas na sljedeću email adresu:sales@lumispot.cn. Obavezujemo se da ćemo odmah preduzeti radnje po prijemu bilo kakvog obaveštenja i garantujemo 100% saradnju u rešavanju takvih problema.
Povezane vijesti
Povezani sadržaj

Vrijeme objave: Apr-01-2024