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在微型光学陀螺仪中,声表面波声光移频器是实现系统闭环控制的核心执行器件。本文在理论分析与设计的基础上,以K8玻璃为基片,采用相应工艺成功地研制出声表面波声光移频器样片。经测试,其主要技术指标已初步满足微型光学陀螺仪的设计要求 相似文献
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通过实验研究了一种光子晶体光纤环形移频器,该移频器基于布里渊频移原理,利用光子晶体光纤布里渊增益高、阈值低的特点,同时利用光纤环形腔选频放大技术获得窄线宽高增益激光输出。实验结果表明:在波长为1 548 nm单纵模光纤激光泵浦下,10 m长光子晶体光纤的受激布里渊散射阈值功率约为457mW,环形腔输出的受激布里渊散射Stokes光相对于入射光移频量为9.778GHz、线宽500 kHz,并且移频量可以通过温度进行微调。该移频器可以用于分布式光纤布里渊传感器和微波发生器。 相似文献
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微型光学陀螺仪中声光移频器的设计与分析 总被引:2,自引:2,他引:2
微型光学陀螺仪是基于Sagnac效应,采用先进的集成光学技术研制的新型光学陀螺仪。研制微型光学陀螺仪的关键在于用频率调制来实现频率伺服,对主要误差进行有效抑制,以及实现高精度Sagnac频差测量。声光移频器是解决这一系列技术关键的一个核心器件。针对微型光学陀螺仪中对声光移频器所提出的百万分之一相对频移精度,调制带宽不低于10MHz,有效声功率大于180mW的特殊要求,对微型光学陀螺仪的核心器件——声光移频器进行了理论分析与设计,研究了它在实现上的主要技术难点,提出采用直接数字频率合成技术来代替一般的压控振荡器激励方案 相似文献
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基于长程光纤网络的谐振腔光纤陀螺 总被引:4,自引:3,他引:1
提出一种全新结构的基于长程光纤网络光调制谐振腔光纤陀螺(R FOG)系统,利用R FOG传感部件光纤环形腔的光纤长度短、体积小以及无源特点,将其通过长程光纤网络与后端的光源、探测器及复杂的信号处理部件连接起来,实现远距离的无源角速度探测。这种结构的R FOG具有很高的理论灵敏度可达5×10-8 rad/s,采用的全数字闭环处理方案能实现大动态范围信号检测,而且对转换器的要求不高。各种误差消除措施可以在系统中很方便的实现,大大提高陀螺性能。结合光纤系统的各种复用技术,该R FOG结构可以组成大型的远距离角速度惯性测量网络系统,有效地克服了传统R FOG在系统成本和复杂性上的劣势,为R FOG走向实用提供了新途径。 相似文献
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介绍了一种可用于电光采要系统的微波扫描移相器,其线性度≤1.4%,插入损耗≤4.05dB。用此移相器组成的电光采样测试系统测量了高速门电路波形,并讨论了扫描时间的定方法。 相似文献
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