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光纤陀螺用保偏光纤及光纤环测试方法研究的综述报告 光纤陀螺是一种重要的惯性导航仪器,利用光纤的特性来实现测量角速度,精度高、体积小、可靠性高等特点使其在惯导领域中广泛应用。保偏光纤及光纤环测试方法是测量光纤陀螺性能的核心技术之一,本文将对这两种测试方法进行综述。 保偏光纤测试方法是利用保偏光纤的特性来进行光纤陀螺测试的一种方法。保偏光纤是一种具有优良保偏性能的单模光纤,采用了一系列保偏技术,能使光传输过程中发生的偏振消光系数变化保持在最小值范围内,从而实现保偏要求。该测试方法的原理基于光纤陀螺“Sagnac效应”,即当光经过一组光纤环时,由于旋转而产生的相位差异将导致光子个别项的干涉偏移,从而实现角速度的测量。 其中,保偏光纤环两端存在微小差异时,会产生光纤环一定的保偏扭曲,利用这种保偏扭曲的方式来测量角速度的方法被称为“保偏光纤环陀螺”,现常用的是螺旋光纤环结构。该结构通常由大量螺旋状的保偏光纤和导引单元组成,每条保偏光纤结构分离,形成一个螺旋状。沿着指定方向旋转时,光经过螺旋光纤环时形成相对椭圆偏振,通过检测相对同心度大小的变化,从而实现角速度的测量。 另外,光纤陀螺还有一种测试方法是基于光纤环的材料非线性特性,被称为“光纤环陀螺”,该测试方法使用标准光纤环,通过依据光纤环材料的非线性特性,在测试时利用相干光中的非线性过程(常见的是Kerr效应)而产生的相位的变化量来测量旋转速度。当光经过一个光纤环时,就会形成一个干涉图案,通过测量相邻光纤环之间干涉图案中瞬时特征的变化量,进而推算旋转速度与时间的关系。 综上所述,保偏光纤及光纤环测试方法都是光纤陀螺测试领域中比较重要的方法,它们互补和支持彼此,为提高光纤陀螺的性能提供了技术方法。其中保偏光纤环陀螺依靠保偏光纤的保偏性和螺旋光纤环的设计,使光纤陀螺的测量精度获得了突破性提高,光纤环陀螺则利用光纤环材料非线性特性,同时减少了仪器成本和制作复杂度。这两种测试方法的优缺点各有所长,使用场合也会有所不同。在实际使用中,需要根据具体情况进行选择和优化,以达到最好的测量效果。