RU2629704C1 - Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов - Google Patents
Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2629704C1 RU2629704C1 RU2016114452A RU2016114452A RU2629704C1 RU 2629704 C1 RU2629704 C1 RU 2629704C1 RU 2016114452 A RU2016114452 A RU 2016114452A RU 2016114452 A RU2016114452 A RU 2016114452A RU 2629704 C1 RU2629704 C1 RU 2629704C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- waves
- ring resonator
- ring
- coupling coefficients
- laser
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C19/00—Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
- G01C19/58—Turn-sensitive devices without moving masses
- G01C19/64—Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
- G01C19/66—Ring laser gyrometers
- G01C19/68—Lock-in prevention
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Gyroscopes (AREA)
- Lasers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля параметров кольцевых резонаторов лазерных гироскопов. Предложенный способ определения комплексных коэффициентов связи заключается в том, что в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера. При этом встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора. От реализации данного способа достигается такой технический результат, как повышение точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля параметров кольцевых резонаторов (КР) лазерных гироскопов (ЛГ).
Предлагаемый способ относится к области лазерных гироскопов на основе кольцевых He-Ne лазеров с длиной волны 632,8 нм, используемых для решения многих задач навигации, измерения угловых перемещений, геодезии и геофизики.
Одним из основных источников погрешности ЛГ является обратное рассеяние (ОР) на зеркалах кольцевого резонатора, приводящее к появлению зоны нечувствительности при малых скоростях вращения (так называемый порог захвата) и нелинейным искажениям масштабного коэффициента [F. Aronowitz. Optical Gyros and their Applications. RTO AGARDograph 339, 3-1, 1999].
При анализе частотных характеристик кольцевого лазера удобно использовать комплексные величины S+ и S-, представляющие собой соответственно сумму и разность комплексных коэффициентов связи встречных волн кольцевого лазера в направлении по часовой стрелке rcwexp(iϕcw) и комплексно-сопряженного коэффициента связи в направлении против часовой стрелки rccwexp(-iϕccw):
S+=[rcwexp(iϕcw)+rccwexp(-iϕccw)],
S-=[rcwexp(iϕcw)-rccwexp(-iϕccw)].
где ω - частота биений КЛ, Ω - частотная подставка, с - скорость света, L - периметр КР. Частоты в соотношении для частоты биений имеют размерности [рад/сек].
Следует также заметить, что это соотношение записано для нулевой расстройки частоты генерации лазера относительно центра линии усиления активной среды. Параметр ΩG представляется в виде следующего соотношения:
Коэффициенты β и θ являются соответственно параметрами само и взаимного нелинейного насыщения встречных волн в активной среде, α - коэффициент усиления активной среды.
Нетрудно получить следующие соотношения для модулей S+ и S-:
Таким образом, частотная характеристика лазерного гироскопа определяется величинами комплексных коэффициентов связи (КС), или, более точно, тремя параметрами ОР: двумя модулями КС и суммарным фазовый сдвиг, возникающим при обратном рассеянии света (ϕ=ϕCW+ϕCCW). При этом порог захвата КЛ ΩL определяется величиной модуля S+:
В процессе изготовления ЛГ проходит сложный технологический цикл, включающий в себя сборку и юстировку КР, вакуумно-технологическую обработку, заполнение рабочей газовой смесью. На конечной стадии сборки проводят проверку основных эксплуатационно-точностных параметров ЛГ. После этого проводят отбраковку годных для использования ЛГ.
Введение методов контроля комплексных коэффициентов связи непосредственно в кольцевом резонаторе позволяет уже на стадии его сборки отбраковать негодные резонаторы, что позволяет не только избежать трудоемких технологических процессов, но и в конечном счете увеличить количество годных ЛГ.
Известен способ контроля параметров кольцевых резонаторов лазерных гироскопов [F. Aronowitz and R.J. Collins, "Mode coupling Due to Backscattering in a He-Ne Traveling-wave Ring Laser", Applied Physics Letters, 9, 55 1966], позволяющий оценить величины комплексных КС по результатам измерения зависимости частоты биений встречных волн кольцевого резонатора от скорости вращения.
Недостатком этого способа является относительно высокая сложность, т.к. информация о величине комплексных коэффициентов связи формируется после проведения длительного и дорогостоящего комплекса вакуумно-технологической обработки и наполнения моноблочного кольцевого резонатора рабочей He-Ne газовой смесью.
Известен также способ [US 4884283 А, 28.11.1989], заключающийся в том, что в кольцевом резонаторе при помощи излучения внешнего He-Ne лазера с длиной волны 632,8 нм возбуждают собственное колебание в одном из направлений и по результатам измерения обратного рассеяния определяют величину порога захвата, по превышении допустимого значения которого принимают решение от отбраковке кольцевого резонатора.
Авторы этого способа попытались устранить недостаток описанного выше способа и ввели контроль интенсивности обратного рассеяния на стадии юстировки КР. Фактически это дало возможность измерить модуль коэффициента связи в одном из направлений, что, как следует из приведенных выше соотношений, недостаточно для прогнозирования погрешностей ЛГ, связанных с ОР.
Наиболее близким к предлагаемому является способ [RU 2570096, С1, H01S 3/083, G01C 19/66 от 10.12.2015], заключающийся в том, что возбуждают в кольцевом резонаторе волны собственных колебаний с помощью излучения внешнего лазера и дополнительно возбуждают в кольцевом резонаторе собственное колебание во встречном направлении путем установки у выходного зеркала кольцевого резонатора возвратного зеркала, проводят измерение временных зависимостей интенсивностей встречных волн, выходящих из кольцевого резонатора, при продольном перемещении возвратного зеркала на расстояние, превышающее половину длины волны лазерного излучения.
Недостатком способа является относительная низкая точность измерений, связанная, главным образом, с несимметричным способом возбуждения мод резонатора во встречных направлениях. Как следствие, контрасты регистрируемых интерференционных картин для встречных волн значительно различаются.
Требуемый технический результат заключается в повышении точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в способе, согласно которому в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера, согласно изобретению встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что для формирования встречных волн равной интенсивности в кольцевом резонаторе излучение внешнего лазера делят излучения равной интенсивности с помощью полупрозрачного светоделительного зеркала, выходные излучения которого вводят с помощью поворотных зеркал в кольцевой резонатор во встречных направлениях.
На чертеже представлены:
на фиг. 1 - схема оптической части устройства, реализующего предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов;
на фиг. 2 - функциональная схема устройства для измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе на основе предложенного способа;
на фиг. 3 - результаты измерений комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе при противофазном ходе двух пьезкорректоров (здесь же представлены прогнозируемые величины порога захвата ЛГ, полученные с использованием измеренных величин комплексных коэффициентов связи).
На чертеже обозначены:
1 - кольцевой резонатор, 2 - полупрозрачное светоделительное зеркало, 3 - He-Ne лазер с длиной волны 632,8 нм, 4 - оптический изолятор, 5, 6, 7 - повортные зеркала, 8 - первое фотоприемное устройство, 9 - второе фотоприемное устройство, 10 - блок регистрации оптических сигналов, 11, 12, 13, 14, 15 - пьезоэлектрические корректоры, 16 - блок стабилизации частоты, 17 - блок управления пьезоэлектрическими корректорами, 18 - персональный компьютер, 19 - блок питания пьезокорректора.
Предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов реализуется следующим образом.
Предварительно приведем теоретическое описание предлагаемого способа измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов.
Соотношения для волн, выходящих из кольцевого резонатора, можно записать в следующем виде:
Здесь χcw и χccw - фазы встречных волн в направлении по и против часовой стрелки соответственно, δ - потери кольцевого резонатора по интенсивности.
Для симметричной схемы можно считать, что интенсивности встречных волн равны:
Е0=Ecw=Eccw.
Тогда соотношения для интенсивности волн, выходящих из резонатора, можно записать в виде:
Таким образом, при введении разности фаз между встречными волнами в интенсивностях волн будет наблюдаться чередование максимумов и минимумов. Контрасты этих экстремумов прямо пропорциональны модулям коэффициентов связи и позволяет определить их величины. При этом положения экстремумов оказываются сдвинутыми друг относительно друга. По величине этого сдвига определяется величина суммарного фазового сдвига из-за обратного рассеяния.
Например, в случае, когда положение минимума интенсивности одной из волн совпадает с положением максимума встречной волны, суммарный фазовый сдвиг равен π радиан. Как правило, в кольцевых резонаторах величина ϕ=ϕCW+ϕCCW незначительно отличается от π. Для большей наглядности на фиг. 3 зависимость для фазового сдвига дана в виде отличия его величины от π, т.е. для ψ=ϕ-π.
Согласно схеме оптической части устройства, реализующего предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов (фиг. 1), излучение лазера попадает в кольцевой резонатор 1 через смесительную систему, состоящую из полупрозрачного светоделительного зеркала 2 и двух поворотных зеркал 5 и 6, возбуждая собственные колебания во встречных направлениях. Разность фаз между встречными волнами вводится при помощи перемещения поворотных зеркал 5 и 6. На фиг. 2 представлена полная функциональная схема устройства для измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе на основе предложенного способа. Предварительно перед поведением измерений, осуществляют «привязку» частоты генерации He-Ne лазера 4 с длиной волны 632,8 нм к частоте собственного колебания кольцевого резонатора 1. Для этого сигнал резонанса мощности, регистрируемый при помощи второго фотоприемного устройства 9, подается на вход блока 16 стабилизации частоты. Выход блока 16 стабилизации частоты подключается к входу пьезоэлектрического корректора 14, установленного на одном из зеркал кольцевого резонатора 1 и позволяющего контролировать частоту собственного колебания кольцевого резонатора 1. Пьезоэлектрические корректоры 11, 12, 13 подключены к блоку 17 управления, осуществляющему необходимые режимы перемещения поворотных зеркал 12, 13, а также одного из зеркал He-Ne лазера 4 с длиной волны 632,8 нм. Перемещением пьезоэлектрического корректора 15 управляет блок 19 питания пьезокорректора. Для снижения влияния обратных отражений волн, выходящих из кольцевого резонатора 1 и попадающих в He-Ne лазера 3 с длиной волны 632,8 нм, перед его выходным зеркалом устанавливают оптический изолятор 4.
Интенсивности встречных волн, выходящих из кольцевого резонатора 1, регистрируются при помощи первого 8 и второго 9 фотоприемных устройств, а также при помощи блока 10 регистрации оптических сигналов, выполненного, например, в виде аналого-цифрового преобразователя. Выход этого блока подсоединяется к персональному компьютеру 18, где осуществляется обработка регистрируемых сигналов и определяются величины комплексных коэффициентов связи. В результате определяются величины модулей коэффициентов связи встречных волн и суммарный фазовый сдвиг из-за обратного рассеяния.
На фиг. 3 представлены результаты измерений комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе кольцевого He-Ne лазера с длиной волны 632,8 нм, в частности зависимости параметров обратного рассеяния при противофазном ходе пьезоэлектрических корректоров, управляющих периметром кольцевого резонатора. Для этого пьезоэлектрический корректор 15 подключался к блоку 19 питания и все измерения производились при изменении этого напряжения в диапазоне 0-200 В. На фиг. 3 представлена также зависимость прогнозируемой величины порога захвата ЛГ.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного способа в предложенном изобретении достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов, поскольку, в частности, обеспечивается симметричный способ возбуждения мод резонатора во встречных направлениях.
Claims (2)
1. Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов, согласно которому в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера, отличающийся тем, что встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для формирования встречных волн равной интенсивности в кольцевом резонаторе излучение внешнего лазера делят излучения равной интенсивности с помощью полупрозрачного светоделительного зеркала, выходные излучения которого вводят с помощью поворотных зеркал в кольцевой резонатор во встречных направлениях.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2629704C1 true RU2629704C1 (ru) | 2017-08-31 |
Family
ID=59797860
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2629704C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2796228C1 (ru) * | 2022-09-26 | 2023-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Устройство регулировки периметра четырехчастотного зеемановского лазерного гироскопа |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4884283A (en) * | 1988-12-20 | 1989-11-28 | Litton Systems, Inc. | Ring laser gyroscope mirror orientation system and method |
US5296912A (en) * | 1992-01-16 | 1994-03-22 | Honeywell Inc. | RFOG rotation rate error reducer having resonator mode symmetrization |
US6424419B1 (en) * | 2000-07-28 | 2002-07-23 | Northrop Grumman Corporation | System and method for providing cavity length control of a ring laser gyroscope |
RU2570096C1 (ru) * | 2014-06-18 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" | Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов |
-
2016
- 2016-04-14 RU RU2016114452A patent/RU2629704C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4884283A (en) * | 1988-12-20 | 1989-11-28 | Litton Systems, Inc. | Ring laser gyroscope mirror orientation system and method |
US5296912A (en) * | 1992-01-16 | 1994-03-22 | Honeywell Inc. | RFOG rotation rate error reducer having resonator mode symmetrization |
US6424419B1 (en) * | 2000-07-28 | 2002-07-23 | Northrop Grumman Corporation | System and method for providing cavity length control of a ring laser gyroscope |
RU2570096C1 (ru) * | 2014-06-18 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" | Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2796228C1 (ru) * | 2022-09-26 | 2023-05-18 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Устройство регулировки периметра четырехчастотного зеемановского лазерного гироскопа |
RU2819304C1 (ru) * | 2023-07-14 | 2024-05-17 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" | Способ измерения расстояния между точками пересечения осей каналов и посадочными плоскостями моноблока резонатора кольцевого лазера с неплоским оптическим контуром и устройство для его реализации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6404656B2 (ja) | 共振器の自由スペクトルレンジのトラッキング/ロッキングの方法及び装置並びに共振器光ファイバジャイロスコープへの応用 | |
US4702600A (en) | Method and apparatus for measuring angular rate with a passive optical resonator | |
US4135822A (en) | Laser gyroscope | |
EP2741050B1 (en) | Optical frequency comb stimulated brillouin scattering gyroscope | |
CN110319827B (zh) | 一种光纤陀螺光源相对强度噪声自适应抑制装置 | |
EP3048420A1 (en) | Systems and methods for an optical frequency comb stimulated brillouin scattering gyroscope with rigid optical waveguide resonator | |
JP5681455B2 (ja) | 共振器光ファイバジャイロスコープにおけるレーザ位相雑音を低減するシステム及び方法 | |
US11874113B2 (en) | Bidirectional optical-carrying microwave resonance system based on circulator structure and method for detecting angular velocity by said system | |
US4836675A (en) | Apparatus and method for detecting rotation rate and direction of rotation and providing cavity length control in multioscillator ring laser gyroscopes | |
Hu et al. | Closed-loop resonant fiber-optic gyroscope with a broadband light source | |
CN104075703B (zh) | 基于高k氟化物谐振腔的谐振式光学陀螺 | |
US11378401B2 (en) | Polarization-maintaining fully-reciprocal bi-directional optical carrier microwave resonance system and angular velocity measurement method thereof | |
Strandjord et al. | Resonator fiber optic gyro progress including observation of navigation grade angle random walk | |
Benser et al. | Development and evaluation of a navigation grade resonator fiber optic gyroscope | |
Tao et al. | Dual closed-loop control method for resonant integrated optic gyroscopes with combination differential modulation | |
RU2629704C1 (ru) | Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов | |
Kim et al. | Fiber-optic gyroscopes: In harsh, confining environments this advanced gyroscope, a close cousin to the ring laser gyro, offers great advantages | |
RU2616348C2 (ru) | Способ юстировки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов | |
CN101929861B (zh) | 稳定的固态激光陀螺仪 | |
RU2570096C1 (ru) | Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов | |
Hu et al. | Compact resonant fiber-optic gyroscope with a broadband light source | |
Nasiri-Avanaki et al. | Comparative Assessment on the performance of Open-loop and Closed-loop IFOGs | |
RU2751052C1 (ru) | Дифференциальный многомодовый волоконный лазерный гироскоп | |
Venediktov et al. | State-of-the-Art Optical Resonator Gyroscopes | |
Du et al. | Improvements of Depolarized FOG by Intra Coil Birefringent Modulating |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180415 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20200904 |