在近幾十年里,常用的陀螺儀包括框架陀螺、液浮陀螺和撓性陀螺這些含有轉子的機械陀螺,他們的工作都是基于轉動部件在高速旋轉時產生的大角慣量來測量角運動的。光纖陀螺憑借著其無比的優勢開始漸漸占領了傳統機械陀螺的應用領域。并隨著實踐的推移,精度也在不斷提高。
主要的優勢:
無運動部件,使用---;
不受地球引力變化影響;
全固化結構、抗沖擊能力強;
工藝相對簡單,價格便宜;
測量動態范圍大、無預熱時間、啟動時間短。
陀螺的應用領域主要是由陀螺零偏穩定性決定的。正是因為這些優點的存在, 光纖陀螺在今后相當長的一段時間內會成為陀螺市場上的主要產品。基于捷聯式慣導系統的光纖陀螺儀羅經其旋轉軸與船舶坐標系的三個軸相對應,它不僅可以作為航向的信息源,光纖陀螺儀價格,實現自動找北、指北,而且還可以得出航向回轉速率、橫、縱搖角度和航向的旋轉速率等---數據,進一步推動船舶自動化發展、---船舶的---效果和---航行安全。
陀螺儀傳感器是一個簡單易用的基于自由空間移動和手勢的定位和控制系統。在假想的平面上揮動鼠標,屏幕上的光標就會跟著移動,并可以繞著鏈接畫圈和---按鍵。當你正在演講或離開桌子時,這些操作都能夠很方便地實現。 光纖陀螺是基于物理學中的薩格納克原理。這一定理的意思這樣的:在測量空間中,用激光儀器發射出兩束激光,并使得它們的方向相反,光路傳播匯集于同一個觀察點上。如果兩束光走過的路程是相同的,那么不存在角速度和角度差值;如果兩束光走過的路程不同,就會出現路程差,通過路程差就可以計算出被測量單元的角度差和角速度。光走過的路程差和被測單元的角速度呈正比例關系:光程差越大,角速度越大。這樣,就可以得到被測物體的角速度和角度差了。