光纤陀螺的随机误差性能评价方法研究.docx
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光纤陀螺的随机误差性能评价方法研究.docx
光纤陀螺的随机误差性能评价方法研究光纤陀螺是一种利用光纤作为传感器的陀螺仪,广泛应用于导航、航空航天和惯性导航等领域中。光纤陀螺通过测量光纤中光信号的相移来实现角速度测量,具有高精度、高稳定性和长寿命等优点。然而,光纤陀螺仍然存在一定的随机误差,这会对其精度和性能造成一定的影响。因此,评价光纤陀螺的随机误差性能对于优化其设计和改进其性能具有重要意义。评价光纤陀螺的随机误差性能可以从以下几个方面进行研究:1.入射光功率对随机误差的影响:光纤陀螺的测量精度受到光强的影响。较高的光强可以提高陀螺的信噪比,从而减
干涉型光纤陀螺测试及其随机误差补偿方法研究的开题报告.docx
干涉型光纤陀螺测试及其随机误差补偿方法研究的开题报告开题报告一、选题背景和意义惯性导航系统广泛应用于航空、航天、军事和交通等领域,其中陀螺作为惯性测量元件,在惯性导航系统中具有重要作用。随着科技的不断发展,目前较为成熟的陀螺仪主要有:机械旋转型、电子陀螺型和光纤陀螺型。相比其他陀螺仪,光纤陀螺具有量程大、精度高、动态性能好等优点,因此被广泛应用于航空、航天和导航等领域。在实际应用过程中,陀螺仪的精度和稳定性是非常关键的指标。随着技术的发展,现代化的光纤陀螺仪精度可以达到0.01°/h,但仍免不了存在一定的
干涉型光纤陀螺测试及其随机误差补偿方法研究的综述报告.docx
干涉型光纤陀螺测试及其随机误差补偿方法研究的综述报告干涉型光纤陀螺是一种基于光学原理的高精度角度测量仪器。由于其具有高灵敏度、高分辨率、长时间稳定性等特点,在航空、航天、导航、地震勘探等领域有着广泛的应用。干涉型光纤陀螺的主要原理是基于Sagnac效应,即光在旋转时,光的传播方向会发生变化,从而产生光程差,进而测量角速度。干涉型光纤陀螺的测试方法是通过测量两束相互作用的光的干涉波,计算旋转时相对位移的变化,最终得到陀螺的旋转角速度,从而确定陀螺的位置和方向。然而,在实际应用中,由于传感器、信号处理和环境等
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光纤陀螺光源筛选与评价方法研究光纤陀螺是一种广泛应用于惯性导航、航天、航空等领域的传感器。而光源是光纤陀螺中最核心的部件之一,其性能直接影响到光纤陀螺的精度与稳定性。因此,光源的筛选与评价方法十分重要,本文将从光源的基本结构和工作原理出发,系统介绍光源的筛选和评价方法。一、光源结构与工作原理狭义的光源是指光纤陀螺中用于产生光信号的结构,通常包括激光二极管和波分复用器两部分。激光二极管是发出光信号的源头,其放出的光束经过波分复用器的分光作用,被分成两条光路,分别经过光纤环路,并在环路中反射多次,形成干涉信号
基于小波去噪与DRNN的光纤陀螺随机误差建模研究.docx
基于小波去噪与DRNN的光纤陀螺随机误差建模研究基于小波去噪与DRNN的光纤陀螺随机误差建模研究摘要:随机误差是光纤陀螺仪中一个重要的误差源,对其进行精准建模和去噪对提高陀螺仪的测量精度和准确性具有重要意义。本文主要研究利用小波去噪和深度循环神经网络(DRNN)对光纤陀螺中的随机误差进行建模和去噪。首先,对传感器采集到的数据进行小波去噪处理,去除高频噪声。然后,利用DRNN对去噪后的数据进行建模,进一步提取特征并降低随机误差。实验结果表明,本文提出的方法在降低光纤陀螺随机误差方面具有很好的效果。关键词:光