способ обработки сигнала кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром

Классы МПК:G01B9/02 интерферометры 
G01C19/72 с противовращением световых пучков в пассивном кольце, например гирометры с волоконными лазерами
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество Пермская научно- производственная приборостроительная компания
Приоритеты:
подача заявки:
2000-04-10
публикация патента:

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при разработке волоконно-оптических гироскопов и других волоконных датчиков физических величин. Способ обработки сигнала кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром заключается в подаче на широкополосный фазовый модулятор ступенчатого пилообразного напряжения, с помощью которого разность фаз лучей кольцевого интерферометра изменяется в виде импульсной последовательности с четырьмя уровнями; выделении первым демодулятором сигнала рассогласования и выделении сигнала вращения гироскопа с помощью второго демодулятора, при этом выделяют напряжение, пропорциональное среднему значению оптической мощности интерферирующих на фотоприемнике лучей кольцевого интерферометра, а информацию о величине угловой скорости снимают с выхода второго демодулятора, предварительно поделив напряжение на его выходе на величину Upo, или с выхода первого демодулятора. Технический результат - увеличение стабильности масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа, а также уменьшение нелинейности его выходной характеристики и расширение диапазона измеряемых угловых скоростей. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Способ обработки сигнала кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, заключающийся в подаче на широкополосный фазовый модулятор ступенчатого пилообразного напряжения с длительностью каждой ступеньки способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, равной времени пробега светового луча по световоду чувствительной катушки гироскопа, с помощью которого разность фаз лучей кольцевого интерферометра изменяется в виде импульсной последовательности с четырьмя уровнями способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан и способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775+способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан, где способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 = способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(N-n)/(N+n) радиан, а N - количество ступенек по одному из фронтов импульса ступенчатого пилообразного напряжения, n - количество ступенек по другому фронту импульса; выделения первым демодулятором сигнала рассогласования на частоте способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 с последующим его занулением с помощью подстройки амплитуды напряжения импульсов вспомогательной фазовой модуляции и выделения сигнала вращения гироскопа с помощью второго демодулятора на частоте способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 где k произвольное целое положительное число, отличающийся тем, что выделяют напряжение Uр, пропорциональное среднему значению оптической мощности Р0 на фотоприемнике лучей кольцевого интерферометра и при разности фаз Саньяка лучей способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[nспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/4] радиан, где n = 0;1;2;..., вспомогательную фазовую модуляцию осуществляют с параметром способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, определяемым значениями N=3b, n=b, где b - целое положительное число и с частотой способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 а информацию о величине угловой скорости снимают с выхода второго демодулятора, предварительно поделив напряжение на его выходе на величину Uр0, а разность фаз Саньяка лучей кольцевого интерферометра лежит в диапазонах способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, где m - целое положительное число, информацию об угловой скорости снимают с выхода первого демодулятора на частоте в кратное число раз меньшей частоты вспомогательной фазовой модуляции fm, предварительно поделив напряжение на его выходе на величину Up0, при этом на фазовый модулятор в течение периода Tм = 4способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775kbспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, где способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 - целое четное положительное число, подают ступенчатое пилообразное напряжение, обеспечивая при этом нулевой уровень напряжения на входе второго демодулятора путем регулировки амплитуды импульсов таким образом, чтобы амплитуда вспомогательной фазовой модуляции в отдельные моменты времени равнялась способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан и 3способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, а в течение следующего промежутка времени Тм напряжение на фазовом модуляторе поддерживают равным нулю.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области волоконной оптики и может быть использовано при разработке волоконно-оптических гироскопов и других волоконных датчиков физических величин.

Известен способ обработки сигнала кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа [1], позволяющий стабилизировать амплитуду вспомогательной фазовой модуляции, путем выделения сигнала рассогласования. В этом случае кольцевой интерферометр волоконно-оптического гироскопа содержит в своем составе источник оптического излучения, первый волоконный разветвитель, поляризатор, второй разветвитель, широкополосный интегрально-оптический фазовый модулятор, волоконную чувствительную катушку, фотоприемник, генератор ступенчатого пилообразного напряжения, первый демодулятор, второй демодулятор и блок управления амплитудой пилообразных ступенчатых импульсов напряжения, вырабатываемого генератором. Волоконно-оптический гироскоп работает следующим образом: луч света от источника поступает на один из входных концов первого волоконного разветвителя, делится на два луча одинаковой интенсивности, один из которых проходит затем поляризатор и второй разветвитель, который в свою очередь делит этот луч на два луча одинаковой интенсивности. Эти два луча проходят волоконную чувствительную катушку и фазовый модулятор в двух взаимно противоположных направлениях, а затем снова приходят на второй разветвитель, на котором они смешиваются и одна половина мощности этих смешанных лучей проходит снова поляризатор, первый волоконный разветвитель и попадает на фотоприемник, на площадке которого лучи, прошедшие волоконную чувствительную катушку и фазовый модулятор в двух взаимно противоположных направлениях, образуют интерференционную картину. Интенсивность на фотоприемнике, таким образом, пропорциональна величине

I ~ P0способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[1+cosФs],

где P0, - мощность интерферирующих на фотоприемнике лучей;

Фs - разность фаз Саньяка, возникающая между лучами при вращении кольцевого интерферометра.

При подаче на широкополосный фазовый модулятор ступенчатых пилообразных импульсов напряжения с длительностью ступеньки способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 (где L - длина световода чувствительной катушки, n - показатель преломления материала световода, с - скорость света) и количеством ступенек N по одному из двух фронтов ступенчатых импульсов и n - по другому фронту ступенчатых импульсов. Величина ступенек импульса вспомогательной фазовой модуляции количеством N вносит разность фаз между лучами кольцевого интерферометра (способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан, а величина ступенек импульса количеством n вносит разность фаз (способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775+способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан, причем способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан. Таким образом, разность фаз между лучами кольцевого интерферометра представляет собой импульсную последовательностью с четырьмя уровнями разности фаз, а именно способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775+способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан и способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775+способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан. Сигнал кольцевого интерферометра модулируется на частоте

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775,

где k - количество пилообразных ступенчатых импульсов напряжения в одном полупериоде следования этих импульсов.

При этом условно можно считать что в случае симметричного расположения рабочих точек способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) и способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775+способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) около точек способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, амплитуда вспомогательной фазовой модуляции составляет величину (способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775) радиан. Тогда для интенсивности излучения на фотоприемнике можно записать

Iф~ POспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[1+cos(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775cosФsспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sin(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sinФs].

Интенсивность излучения содержит постоянную составляющую, равную POспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[1+cos(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775cosФs], и переменный сигнал на частоте fм с амплитудой POспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[cos(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sinФs]. Таким образом, на выходе демодулятора, на опорное плечо которого подается частота fм, наблюдается сигнал вида

UD= GDспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775POспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sin(способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sinФs,

где GD - коэффициент передачи демодулятора.

Разность фаз Саньяка в кольцевом интерферометре волоконно-оптического гироскопа выражается следующим образом:

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775,

где R - радиус намотки световода чувствительной катушки гироскопа;

L - длина световода чувствительной катушки;

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 - длина волны источника излучения;

с - скорость света в вакууме;

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(t) - угловая скорость вращения.

С учетом выражения для Фs выходной сигнал волоконно-оптического гироскопа можно представить в следующем виде:

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

При малых угловых скоростях, то есть при Фs < < 1, то есть на участке, где функция синуса практически линейна

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

Из приведенного выше выражения следует, что величина способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 представляет из себя фактически масштабный коэффициент волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром. Стабильность масштабного коэффициента определяется в наибольшей степени нестабильностью величины (способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775), так как именно эта величина имеет более чем на порядок большую нестабильность в условиях внешних дестабилизирующих воздействий, например изменения температуры окружающей среды, по сравнению с другими величинами, входящими в выражение для нестабильности коэффициента. При воздействии внешних дестабилизирующих факторов изменяются электрооптические коэффициенты интегрально-оптического фазового модулятора, в силу чего изменяется симметричность расположения рабочих точек гироскопа относительно точек способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан [1] и в этом случае на фотоприемнике кольцевого интерферометра появляется так называемый сигнал рассогласования [1], свидетельствующий об изменении эффективности фазового модулятора. Это сигнал рассогласования наблюдается на частоте fрасс

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

Этот сигнал рассогласования может быть выделен с помощью другого демодулятора, на опорное плечо которого подается частота fрасс. С помощью этого сигнала рассогласования и блока управления изменяется амплитуда напряжения ступенчатых пилообразных импульсов. Амплитуда этих импульсов изменяется таким образом, чтобы этот сигнал рассогласования обращался в нуль, в этом случае изменение эффективности широкополосного фазового модулятора скомпенсировано изменением амплитуды напряжения импульсов вспомогательной фазовой модуляции, в результате чего достигается симметричность расположения рабочих точек гироскопа относительно способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан и, как следствие, стабилизация амплитуды вспомогательной фазовой модуляции, что приводит к стабилизации масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа.

Недостатком предлагаемого способа обработки информации волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром является то, что остается значительная нестабильность масштабного коэффициента от мощности P0 интерферирующих на фотоприемнике лучей кольцевого интерферометра, так как величина P0 зависит от стабильности выходной мощности источника излучения, а также от потерь оптической мощности лучей при прохождении элементов оптической схемы волоконно-оптического гироскопа. Известно, что при воздействии внешних дестабилизирующих факторов потери оптической мощности лучей кольцевого интерферометра при прохождении оптических элементов может достигать достаточно больших величин.

Другим недостатком предлагаемого способа является то, что волоконно-оптический гироскоп имеет большую нелинейность выходной характеристики (характеристика описывается синусоидальным законом) и ограниченный диапазон измерения угловых скоростей, так как при способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 чувствительность гироскопа становиться равной нулю.

Целью настоящего изобретения является увеличение стабильности масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа, а также уменьшение нелинейности его выходной характеристики и расширение диапазона измеряемых угловых скоростей.

Указанная цель достигается тем, что выделяют напряжение UP0, пропорциональное среднему значению оптической мощности P0 интерферирующих на фотоприемнике лучей кольцевого интерферометра и при разности фаз Саньяка лучей способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[aспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/4] радиан, где а=0,1,2..., вспомогательную фазовую модуляцию осуществляют с параметром способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, определяемым значениями N=3b, n=b, где b - целое положительное число и с частотой

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775

а информацию о величине угловой скорости снимают с выхода второго демодулятора, предварительно поделив напряжение на его выходе на величину UP0, а когда разность фаз Саньяка лежит в диапазоне способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, где m - целое положительное число, информацию об угловой скорости снимают с выхода первого демодулятора на частоте, в кратное число раз меньшей частоты вспомогательной фазовой модуляции fм, предварительно поделив напряжение на его выходе на величину UP0, при этом на фазовый модулятор в течение периода T = 4способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775kbспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, где способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 - целое четное положительное число, подают ступенчатое пилообразное напряжение, обеспечивая при этом нулевой уровень напряжения на выходе второго демодулятора путем регулировки амплитуды импульсов фазовой модуляции, таким образом, чтобы амплитуда фазовой модуляции в отдельные моменты времени равнялась способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан и 3способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, а в течение следующего промежутка времени Тм напряжение на фазовом модуляторе поддерживают равным нулю.

Стабилизация масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа достигается за счет того, что при указанных в формуле режимах осуществления вспомогательной фазовой модуляции средний уровень засветки фотоприемника P0 совпадает по величине с мощностью интерферирующих лучей, которая определяется как один из сомножителей амплитуды полезного сигнала о вращении и стабильность которой определяет стабильность масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа. Операция деления исходного сигнала о вращении на величину среднего уровня засветки фотоприемника позволяет избавиться от влияния на стабильность масштабного коэффициента гироскопа нестабильности мощности лучей кольцевого интерферометра, интерферирующих на фотоприемнике.

Улучшение линейности выходной характеристики волоконно-оптического гироскопа и расширение диапазона измеряемых угловых скоростей достигается за счет того, что при реализации предлагаемого способа обработки информации волоконно-оптического гироскопа имеются два канала съема информации, работающих попеременно по мере увеличения угловой скорости, а именно sinФs и cosФs. Поэтому выбирая чередующиеся участки этих функций, обладающих наибольшей линейностью (для sinФs это участки в районе 0, способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775nспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, где n - целое число, а для cosФs это участки в районе способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 где m = 0, 1, 2, 3...) удается не только улучшить линейность выходной характеристики, но и расширить диапазон измеряемых угловых скоростей, так как работая на чередующихся участках функций sinФs и cosФs съем информации об угловой скорости происходит практически в зонах максимальной чувствительности кольцевого интерферометра к вращению.

Сущность изобретения поясняется чертежами. На фиг. 1 показана структурная схема волоконно-оптического гироскопа и принцип съема информации, когда разность фаз Саньяка Фs находиться в диапазонах способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан. На фиг. 2 показана структурная схема волоконно-оптического гироскопа и принцип съема информации, когда разность фаз Саньяка Фs находиться в диапазонах способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан. На фиг. 3 графически показан выбор наиболее линейных участков функций sinФs и cosФs для съема информации об угловой скорости.

Кольцевой интерферометр волоконно-оптического гироскопа содержит следующие оптические компоненты (фиг. 1): источник излучения 1, первый волоконный разветвитель 2, волоконный поляризатор 3, второй волоконный разветвитель 4, интегрально-оптический фазовый модулятор 5, волоконную чувствительную катушку 6 и фотоприемник 7. Интегрально-оптический фазовый модулятор 5 представляет из себя канальный волновод, сформированный в подложке ниобата лития, обычно по протон-обменной технологии, так как в такого типа волноводах практически отсутствует эффект фоторефракции. Напротив, в канальных волноводах, сформированных диффузией титана в подложку ниобата лития, эффект фоторефракции может присутствовать и вносить достаточно большую нестабильность в смещение нуля кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа, особенно сразу после включения гироскопа. По обе стороны канального волновода на подложку наносятся два металлических электрода. При подаче на электроды напряжения, в канальном волноводе возникает напряженность электрического поля, которая изменяет показатель преломления материала волновода, так как ниобат лития обладает электрооптическим эффектом. Из-за изменения показателя преломления изменяется оптический путь светового луча, распространяющегося по канальному волноводу и возникает эффект фазовой модуляции светового луча. Достоинством интегрально-оптических модуляторов такого типа является то, что он является широкополосным, то есть модулятор имеет практически равномерную амплитудно-частотную характеристику в очень широком диапазоне и способен осуществлять фазовую модуляцию оптических лучей в широком частотном диапазоне. В качестве источника излучения может использоваться полупроводниковый суперлюминисцентный диод или лазер с большим числом продольных мод, состыкованные с отрезками одномодовых световодов. Первый волоконный разветвитель изготавливается из отрезков одномодовых световодов по тянуто-сплавной технологии. Волоконный поляризатор может представлять отрезок однополяризационного световода. Разветвитель, сохраняющий поляризацию излучения, изготавливается, обычно, также по тянуто-сплавной технологии, но с использованием отрезков одномодовых световодов, сохраняющих поляризацию излучения. Волоконная чувствительная катушка содержит 100 - 500 м световода, сохраняющего поляризацию излучения и намотанного специальным способом с целью максимального исключения влияния на показания гироскопа градиентов температуры вдоль световода чувствительного контура [2]. В качестве фотоприемника, как правило, используют P-i-N - фотодиоды с малым уровнем темнового тока и маленькой входной емкостью. Луч света от источника 1 поступает на один из двух входных концов первого волоконного разветвителя, делится этим разветвителем на два луча одинаковой интенсивности, один из которых проходит сначала волоконный поляризатор 3, а затем второй волоконный разветвитель 4, который делит этот луч на два луча одинаковой интенсивности. Эти два луча проходят фазовый модулятор 5 и волоконную чувствительную катушку 6 в двух взаимно противоположных направлениях и попадают снова на второй волоконный разветвитель, смешиваются им в один луч и половина этого смешенного луча проходит последовательно, сначала волоконный поляризатор, а затем и первый волоконный разветвитель и попадает на фотоприемник 7. Интенсивность излучения на фотоприемнике может быть представлена следующим выражением:

Iф=P0(1+cosФs),

где P0 - мощность интерферирующих на фотоприемнике лучей;

Фs - разность фаз Саньяка.

При подаче на фазовый модулятор 5 пилообразного ступенчатого напряжения с генератора 8 в кольцевой интерферометр осуществляется вспомогательна фазовая модуляция. При выборе количества ступенек по фронтам ступенчатого пилообразного импульса [1] из условия N=3b n=b, где b - целое положительное число, амплитуда вспомогательной фазовой модуляции в кольцевом интерферометре будет равна способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775-(2b/4b)способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 = способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/2 радиан, а частота вспомогательной фазовой модуляции при этом способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 Частота вспомогательной фазовой модуляции может выбираться в самом широком диапазоне, исходя из удобства построения схемы обработки информации, путем выбора значений b и k, где k также целое положительное число. В этом случае интенсивность на фотоприемнике можно представить в виде

Iф=P0(1способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775sinФs).

Из выражения для интенсивности на фотоприемнике в этом случае следует, что средний уровень интенсивности на фотоприемнике равен P0. Этот уровень усиливается усилителем постоянного тока 9 и на его выходе напряжение равно GуптP0; где Gупт - коэффициент усиления постоянного тока.

При нарушении симметрии расположения рабочих точек гироскопа относительно точек способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, например вследствие изменения эффективности фазового модулятора, на фотоприемнике появляется сигнал рассогласования в виде импульсов, следующих с частотой

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

Это означает, что амплитуда вспомогательной фазовой модуляции не равна способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/2 радиан. Этот сигнал рассогласования выделяется демодулятором 10, с помощью которого через блок управления 11, амплитуда ступенчатых пилообразных импульсов вспомогательной фазовой модуляции подстраивается таким образом, чтобы сигнал рассогласования обращался в нуль. В установившемся режиме, таким образом, всегда обеспечивается амплитуда вспомогательной фазовой модуляции, равной способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/2 радиан.

Сигнал вращения волоконно-оптического гироскопа выделяется демодулятором 12, на опорное плечо которого поступает частота fрас вспомогательной фазовой модуляции. Сигнал на выходе демодулятора 12 равен

UD2 = GD2 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 P0 sinФs.

Сигнал с демодулятора поступает на схему деления 13, на другой вход которой поступает сигнал с усилителя постоянного тока. После деления сигналов на выходе гироскопа присутствует сигнал вида

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

После преобразований для угловой скорости вращения гироскопа справедливо следующее выражение:

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775,

где U1 - напряжение на выходе схемы деления. Волоконно-оптический гироскоп в таком режиме работы имеет удовлетворительные характеристики по чувствительности к вращению и линейности выходной характеристики при изменении разности фаз Саньяка способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775[nспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775/4] радиан. При других значениях измеряемой разности фаз Саньяка гироскоп имеет большую нелинейность выходной характеристики, а в точках Фs= способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 (2m-1)/2 радиан и нулевую чувствительность к вращению, где m = 0, 1, 2...

Поэтому для измерения разности фаз Саньяка в диапазонах способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775(2m-1)/2 радиан обработку информации кольцевого интерферометра производят следующим образом. Генератор ступенчатых пилообразных импульсов в течение периода 1/2 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 Тм, где способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 - целое четное положительное число, Тм - период частоты вспомогательной фазовой модуляции Тм= kbспособ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775, осуществляет подачу на фазовый модулятор этих импульсов. В течение следующего такого же по длительности промежутка времени генератор поддерживает нулевой уровень напряжения на модуляторе, а затем снова осуществляет подачу импульсов на фазовый модулятор в течение того же промежутка времени 1/2 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 Тм и так далее. На опорное плечо демодулятора 12 так же подается частота вспомогательной фазовой модуляции способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 На выходе демодулятора 12 присутствует напряжение пропорциональное GD1P0sinФмsinФs и с помощью которого через блок управления 11 (фиг 2) изменяется амплитуда ступенчатых пилообразных импульсов вспомогательной фазовой модуляции, вырабатываемых генератором 8 до тех пор, пока напряжение на выходе демодулятора 12 не обратиться в нуль. В этом случае нулевой уровень сигнала на выходе демодулятора 12 достигается за счет того, что амплитуда вспомогательной фазовой модуляции равна способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан и 3способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 радиан, так как величины GD1, P0, sinФs - заведомо не равны нулю. В таком установившемся режиме сигнал на фотоприемнике в течение периода 1/2 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 Тм, когда на фазовый модулятор с генератора 8 поступают импульсы напряжения, равен

Iф = P0(1-cosФs).

В следующий период 1/2 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 Тv, когда на фазовом модуляторе поддерживается нулевой уровень напряжения, сигнал на фотоприемнике равен

Iф = P0(1-cosФs).

При подаче на опорное плечо демодулятора 10 сигнала с частотой способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 на его входе напряжение равно величине

UD1 = GD1 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 P0 способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775 cosФs,

где GD1 - коэффициент усиления демодулятора 10. На выходе усилителя постоянного тока 10 как и раньше напряжение пропорционально среднему значению мощности лучей на фотоприемнике и, следовательно, равно

Uупт = GуптP0.

Сигналы с демодулятора 10 и усилителя постоянного тока поступают на схему деления 13 и на ее выходе выделяется сигнал вида

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

После преобразований для угловой скорости вращения гироскопа в этом случае справедливо выражение

способ обработки сигнала кольцевого интерферометра   волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром, патент № 2176775.

На фиг. 3 показаны кривые синусоидальной функции фазы Саньяка 14 и косинусоидальной функции фазы Саньяка, на которых показано, в каких диапазонах разности фаз Саньяка происходит обработка информации по первому или второму варианту, рассмотренному выше. Это позволяет значительно увеличить диапазон измеряемых угловых скоростей и исключить точки нулевой чувствительности гироскопа к вращению.

Источники информации

1. А. М. Курбатов. "Способ обработки сигнала кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа". Патент РФ 2130.587 от 20.05 99. Заявка 96108070 от 18.04.96. G 01 B 9/02.

2. Шереметьев А. Г. Волоконно-оптический гироскоп - М.: Радио и связь, 1987.

Класс G01B9/02 интерферометры 

волоконно-оптическая измерительная система (варианты) -  патент 2520963 (27.06.2014)
интерферометр для контроля телескопических систем и объективов -  патент 2518844 (10.06.2014)
сканирующее интерференционное устройство в виде двухзеркального интерферометра фабри-перо -  патент 2518366 (10.06.2014)
перестраиваемый интерферометр фабри-перо -  патент 2517801 (27.05.2014)
интерференционный многолучевой светофильтр (варианты) -  патент 2515134 (10.05.2014)
оптическое интерференционное устройство для измерения перемещений поверхностей объектов контроля -  патент 2512697 (10.04.2014)
устройство доплеровского измерителя скорости на основе интерферометра фабри-перо с волоконным вводом излучения -  патент 2511606 (10.04.2014)
акустооптический интерферометр -  патент 2504731 (20.01.2014)
устройство формирования изображения и способ формирования изображения с использованием оптической когерентной томографии -  патент 2503949 (10.01.2014)
изображающий микроэллипсометр -  патент 2503922 (10.01.2014)

Класс G01C19/72 с противовращением световых пучков в пассивном кольце, например гирометры с волоконными лазерами

способ расширения диапазона измерения угловых скоростей волоконно-оптического гироскопа с закрытыми контурами обратной связи -  патент 2527141 (27.08.2014)
способ получения масштабного коэффициента волоконно-оптического гироскопа -  патент 2516369 (20.05.2014)
способ повышения точности волоконно-оптического гироскопа с закрытым контуром -  патент 2512599 (10.04.2014)
способ уменьшения времени точностной готовности волоконно-оптического гироскопа -  патент 2512598 (10.04.2014)
электронный блок волоконно-оптического гироскопа -  патент 2500989 (10.12.2013)
волоконно-оптический измеритель угловой скорости -  патент 2497077 (27.10.2013)
источник излучения с низким уровнем шумов интенсивности для волоконно-оптического гироскопа -  патент 2495376 (10.10.2013)
оптическая схема кольцевого интерферометра волоконно-оптического гироскопа -  патент 2486470 (27.06.2013)
устройство тестирования электронного блока волоконно-оптического гироскопа -  патент 2482450 (20.05.2013)
оптическая схема кольцевого интерферометра для снижения поляризационной ошибки в волоконно-оптическом гироскопе -  патент 2473047 (20.01.2013)
Наверх