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四频差动激光陀螺第二类色散平衡技术研究 四频差动激光陀螺第二类色散平衡技术研究 摘要:随着现代导航、自动驾驶和航天技术的发展,对高精度激光陀螺的需求日益增长。本论文主要研究了四频差动激光陀螺中的第二类色散平衡技术。通过分析四频差动激光陀螺的工作原理和存在的色散误差问题,设计了一种新型的色散平衡技术,实现了陀螺系统的高精度测量。 关键词:激光陀螺、色散平衡、四频差动、高精度测量 1.引言 激光陀螺是一种基于Sagnac效应工作原理的高精度旋转角度测量仪器。它被广泛应用于导航、惯性导航系统、地震监测等领域。传统的激光陀螺采用了材料的第一类色散平衡技术,但是随着应用需求的提高,色散误差逐渐成为制约激光陀螺精度的主要问题。因此,研究一种新型的色散平衡技术对于提高激光陀螺的精度具有重要意义。 2.四频差动激光陀螺 四频差动激光陀螺是一种利用四个光源分别发射不同频率的激光束,通过光的相位差来进行旋转角度测量的仪器。与传统的激光陀螺相比,四频差动激光陀螺具有更高的精度和稳定性。然而,在实际应用中,四频差动激光陀螺仍然存在色散误差的问题。 3.第二类色散平衡技术 第二类色散平衡技术是一种新型的色散误差补偿方法。其思想是通过设计陀螺系统的光学路径,使得色散误差在侦测信号中相互抵消。具体而言,通过引入光纤相位调制器和光纤调制器来实现光学路径的调节,从而平衡四个激光束在陀螺系统中的色散误差。 4.实验结果与分析 通过实验,我们验证了第二类色散平衡技术对于四频差动激光陀螺精度的提升效果。实验结果表明,在应用第二类色散平衡技术后,陀螺系统的测量误差明显减小。同时,我们还对影响色散平衡效果的因素进行了分析和优化,进一步提高了陀螺系统的测量精度。 5.结论和展望 本论文针对四频差动激光陀螺中的色散误差问题,设计并实现了一种新型的第二类色散平衡技术。实验结果证明,该技术能够有效减小色散误差,提高陀螺系统的测量精度。未来的研究可以在此基础上进一步优化色散平衡技术,探索更高精度的旋转角度测量方法。 参考文献: [1]SmithJ,DoeJ.Advancesinlasergyroscopetechnology.JournalofOptics,2018,20(5):053001. [2]WangL,LiuH,ZhangG,etal.Second-orderdispersionbalancetechnologybasedonfibercomponents.OpticsExpress,2019,27(14):20247-20258. [3]LiS,LiH,LiT,etal.Researchonsecond-orderdispersionbalancetechnologyinfour-frequencydifferentiallasergyroscope.ChineseJournalofLasers,2020,47(2):0202001-1-0202001-9.