本发明公开了一种授时用大型光学陀螺仪多纵模选择与稳定控制系统,属于高精度光学陀螺仪技术领域,包括通过棱镜、反射镜和部分反射镜构成的环形腔体和稳模态伺服控制回路,环形腔体采用两块棱镜、一块反射镜和一块部分反射镜构成四方形对称结构,每个棱镜、反射镜与部分反射镜均设置在金属密封舱内,反射镜和部分反射镜的金属密封舱之间还设置有氦氖气体增益管,氦氖气体增益管的内部充有混气比例为He:Ne=9:1的氦氖气体,Ne元素采用Ne20和Ne27双同位素混气,混气比例为Ne20:Ne27=1:9,两块棱镜上还装配有外光阑。本发明采用上述一种授时用大型光学陀螺仪多纵模选择与稳定控制系统,利用激光器增益和损耗的控制,实现对激光器光强调谐曲线轮廓的极端非对称控制。
📄 2024106804950
📂 G01C19_66
👤 西安理工大学
📅 2024-05-29
本发明公开了一种双纵模自偏频激光陀螺及其装配方法,包括微晶玻璃腔体,微晶玻璃腔体上部的两个角上设置有Ⅰ类全反射棱镜,下部的两个角上设置有Ⅱ类全反射棱镜,微晶玻璃腔体内部设置有增益介质储气室,增益介质储气室连接He‑Ne增益管,He‑Ne增益管两侧设置有上、下电极板;上、下电极板电性连接射频激励电压源,射频激励电压源电性连接激光陀螺稳光强伺服控制器;激光陀螺稳光强伺服控制器电性连接FPGA,FPGA分别电性连接激光陀螺双纵模状态控制器和双光窗光电探测器。本发明的双纵模自偏频激光陀螺,无额外偏频装置,无附加磁场、无因偏频需要附加的插入光学元件,陀螺损耗小,理论精度大大优于目前其它四频激光陀螺。
📄 2022100189874
📂 G01C19_66
👤 西安理工大学
📅 2022-01-07