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(19)中华人民共和国国家知识产权局*CN102564413A*(12)发明专利申请(10)申请公布号CN102564413A(43)申请公布日2012.07.11(21)申请号201210000718.1(22)申请日2012.01.04(71)申请人武汉长盈通光电技术有限公司地址430074湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道一号光谷软件园E3栋(72)发明人何元兵汪洪海皮亚斌(74)专利代理机构湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102代理人周艳红胡建平(51)Int.Cl.G01C19/72(2006.01)权利要求书权利要求书1页1页说明书说明书44页页附图附图11页(54)发明名称一种光纤环圈骨架及其绕法(57)摘要一种光纤环圈骨架,包括轮缘带有环形凹槽的骨架本体,骨架本体的凹槽底部沿光纤绕制方向设有若干光纤槽,相邻光纤槽的距离与待绕制的光纤直径一致;骨架本体的侧壁沿光纤绕制方向设有若干凸凹相间的定位凸起和定位槽,定位凸起和定位槽直径为待绕制光纤直径的两侧壁上、与凹槽底部距离相同处凸凹相反。利用上述骨架的光纤环圈绕法,包括:1)计算并准备足够长度的光纤,留足尾纤;2)在光纤上作出两端点及其中点的标记,并在骨架右侧外壁作对称中点标记;3)将光纤紧贴骨架右壁内侧并使其左右光纤对称中点对准骨架外壁的对称中点标记,按四极对称绕法绕制光纤直至两段光纤分别绕至各自终点;4)将尾纤固定在骨架上;5)后期固化处理。CN1025643ACN102564413A权利要求书1/1页1.一种光纤环圈骨架,包括轮缘带有环形凹槽的骨架本体(1),其特征在于:所述骨架本体(1)的凹槽底部(2)沿光纤绕制方向设有若干光纤槽,相邻光纤槽的距离与待绕制的光纤直径一致;所述骨架本体(1)的侧壁(3)沿光纤绕制方向设有若干凸凹相间的定位凸起和定位槽,定位凸起和定位槽直径为待绕制光纤直径的两侧壁(3)上、与凹槽底部(2)距离相同处凸凹相反。2.根据权利要求1所述的光纤环圈骨架,其特征在于:所述骨架本体(1)为石英材质。3.根据权利要求1或2所述的光纤环圈骨架,其特征在于:所述骨架本体(1)的内圆面上设有凸缘(4)。4.一种利用权利要求1所述骨架的光纤环圈绕法,其特征在于,它包括如下步骤:1)计算所需光纤长度,准备足够长度的光纤并留足尾纤;2)在光纤上依照光纤长度作出两个端点及其中点的标记,三处标记分别为右段光纤终点(8)、左段光纤终点(9)和左右光纤对称中点(7),并在骨架右侧外壁作对称中点标记;3)将光纤以垂直于骨架中轴线的方式紧贴骨架右壁内侧,并使光纤的左右光纤对称中点(7)对准骨架外壁的对称中点标记,按四极对称绕法绕制光纤,直至右段光纤(6)和左段光纤(5)分别绕至右段光纤终点(8)和左段光纤终点(9);4)将右段光纤(6)和左段光纤(5)的尾纤分别固定在骨架上;5)将步骤4)绕制好的光纤环圈进行后期固化处理。5.根据权利要求4所述的光纤环圈绕法,其特征在于:所述步骤3)中,从骨架左侧沿骨架中轴线向右侧看,按四极对称绕法绕制光纤的具体过程为:3.1)将左段光纤(5)以垂直于骨架中轴线的方式按逆时针方向绕制第一层,直至骨架最左侧;3.2)将右段光纤(6)以垂直于骨架中轴线的方式按顺时针方向绕制第二层,直至骨架左侧、距离骨架侧壁(3)等于光纤直径长度的地方;3.3)将右段光纤(6)以垂直于骨架中轴线的方式按顺时针方向绕制第三层,直至骨架最右侧;3.4)将左段光纤(5)按逆时针方向沿骨架侧壁(3)绕至第三层上方,然后以垂直于骨架中轴线的方式按逆时针方向绕制第四层,直至骨架右侧、距离骨架侧壁(3)等于光纤直径长度的地方;3.5)重复上述步骤3.1)至3.4),直至绕制了4N层光纤,且右段光纤(6)和左段光纤(5)分别绕至右段光纤终点(8)和左段光纤终点(9);4N层光纤的每一层匝数相等;所述N为不小于1的整数。2CN102564413A说明书1/4页一种光纤环圈骨架及其绕法技术领域[0001]本发明涉及光纤陀螺,具体地指一种光纤环圈骨架及其绕法。背景技术[0002]光纤陀螺诞生于1976年,是一种基于Sagnac(萨格奈克)效应的全固态惯性仪表,自问世以来,就以其突出的性能特点和良好的应用前景引起世界大国的普遍重视。基于光纤陀螺的捷联式惯性系统具有可靠性高、寿命长、启动快、功耗低、生产工艺相对简单等多方面的优势,因而在军事装备及民用领域都有十分重要的使用价值和推广前景。[0003]由于光纤陀螺在工作原理、结构组成、制造方式、性能指标及其测试与评估等方面与其他类型的陀螺仪表都存在明显差异,因而在光纤陀螺捷联惯性系统的设计、研制、生产、测试与试验等过程中也有值得关注的不同技术途径与实现方法。环境因素可以通过改变光纤环圈中正反两束光的相位差来影响光纤陀螺的输出,当这些