ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП


(см. КВАНТОВЫЙ ГИРОСКОП).

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП

(фотонный гироскоп) - квантовый гироскоп, чувствительным элементом к-рого является кольцевой лазер, генерирующий 2 встречные волны. Действие Л. г. основано на зависимости разности собств. частот кольцевого оптического резонатора для встречных волн от скорости его вращения относительно инерциальной системы отсчёта. В отличие от волоконно-оптического гироскопа, регистрирующего угл. скорость вращения, Л. г. позволяет определять изменение угла поворота.

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №1

Рис. 1. Принципиальная схема лазерного гироскопа: З t3 - зеркала; А - активная среда; З 4, З 5 - зеркала смесителя встречзых волн (З 6 - полупрозрачное); Н- невзаимный элемент; Ф - фотодетектор; П - блок питания; С - система стабилизации параметров лазера; И - система обработки информации.


Резонатор кольцевого лазера состоит из 3 (или 4) отражателей (зеркал или призм), установленных на Жёстком основании и обеспечивающих замкнутую траекторию (треугольник или прямоугольник) для встречных волн (рис.1). Возникновение разности частот встречных волн следует из зависимости времени обхода светом вращающегося контура от скорости вращения и направления обхода. Согласно общей теории относительности, разность времён обхода вращающегося контура ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №2 (в приближении малости линейной скорости вращения по сравнению со скоростью света с )записывается в виде, к-рый может быть интерпретирован и в рамках классич. кинематики:

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №3

Здесь ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №4 -время обхода неподвижного контура, S, L - площадь и оптич. периметр контура (с учётом показателя преломления), ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №5 - угл. скорость вращения (в рад/с), ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №6- угол между осью вращения и нормалью к плоскости контура.

Т. к.ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №7 связана с различием оптич. путей встречных волн соотношением ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №8 , a L определяет собств. частоты резонатора, частоты вращающегося кольцевого резонатора для встречных волн ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №9 (+ для волны, распространяющейся по направлению вращения) становятся разными:

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №10

Здесь ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №11 - частота волн в неподвижном резонаторе (m - целое число). Разность (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №12) не зависит от формы контура, положения оси вращения относительно центра резонатора и может быть записана в виде

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №13

где K=4S/ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №14L наз. масштабным коэф. Л. г., ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №15= = (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №16 )/2 - длина волны излучения покоящегося Л. г.

Разностная частота ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №17 (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №1810-2-105 Гц) выделяется фотодетектором при пространств. совмещении (смешении) небольшой части энергии (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №190,1%) встречных световых волн (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №201014 Гц), выведенной из кольцевого резонатора (31, 32, 33) через выходное частично прозрачное зеркало 33. Смеситель состоит из зеркал 34, 35 (35 - полупрозрачное; рис. 1) или спец. призмы с углом при вершине ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №2190°. Синусоидальный сигнал на выходе фотодетектора преобразуется в измерит. устройстве в последовательность импульсов, регистрируемых счётчиком. Число импульсов пропорц. углу поворота в плоскости кольцевого лазера. Один импульс на ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №22 выходе счётчика соответствует повороту Л. г. на

Большая величина К позволяет измерять малые скорости вращения при небольших размерах Л. г. Напр., для кольцевого гелий-неонового лазера (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №23=6,328ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №24 10-6 см), имеющего резонатор в виде квадрата со стороной 10 см, K=1,58 105. При этом суточное вращение Земли, происходящее с угл. скоростью 15 град/ч и регистрируемое на широте 60°, должно давать ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №25 10 Гц. Считая угл. скорость вращения Земли известной и постоянной, можно с точностью ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №26 определить широту, на к-рой расположен Л. г.

С квантовомеханич. точки зрения Л. г. представляет собой прибор, вращение к-рого вызывает изменение энергий ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №27 и орбитальных моментов ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №28 макроскопич. "орбит" фотонов, распространяющихся во встречных направлениях:

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №29

где ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №30 - величины проекций орбитальных моментов на нормаль к плоскости кольцевого резонатора, ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №31= 2S/L - эффективный радиус орбиты. Из (4) следует, что ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №32. Учитывая, что ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №33, получим выражение (3).

Зависимость ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №34 (выходная характеристика Л. г., рис. 2) в реальном кольцевом лазере отличается от (3) из-за влияния нелинейных свойств активной среды и наличия связи встречных волн вследствие обратного рассеяния. В области малых ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №35 связь встречных волн приводит к захвату их частот (см. Затягивание частоты). Поэтому выходная характеристика Л. г. имеет область нечувствительности к вращению (зону захвата -ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №36, ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №37). Кроме того, зависимость ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №38 имеет ги-стерезисный характер: частоты, соответствующие входу в зону захвата (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №39) и выходу из неё (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №40), различны. При изменении величины обратного рассеяния R и фазы ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №41 рассеянных волн ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №42 изменяется в пределах

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №43

где ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №44 -величина зоны захвата (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №45=0 при ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №46<ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №47). Для лучших Л. г. ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №4810-3 рад/с.

Для регистрации малых ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №49 в Л. г. создаётся нач. частотное расщепление встречных волн ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №50 с помощью небольших (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №51 ) в общем случае непериодических угл. колебаний кольцевого лазера. Нач. расщепление может быть создано также с помощью помещаемых внутрь кольцевого резонатора частотных невзаимных элементов. Наиб. часто используются невзаимные элементы на основе Фарадея эффекта.

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №52

Рис. 2. Частотные характеристики лазерного гироскопа: 1 - идеальная (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №53 ), 2, 3 - теоретические [ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №54= ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №55 ], 4 - область реальной характеристики.


В качестве активной среды в Л. г. обычно используется газовая смесь двух изотопов неона (20Ne, 22Ne) с Не, характеризующаяся неоднородно уширенной линией рабочего перехода. Это позволяет устранить конкурентное взаимодействие встречных волн и полунить высокую стабильность. Исследуются кольцевые лазеры с кристаллич. или стеклообразной активной средой.

Предельная точность измерения ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №5610 -4 град/ч определяется естеств. флуктуациями разности частот встречных волн в кольцевом лазере. В реальных Л. г. достигается погрешность измерения ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №57 10-2-10-3 град/ч при времени измерения ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №581 с.

Преимущества Л. г. перед традиц. механич. гироскопами: возможность использования в системах, где гироскоп жёстко связан с движущимся объектом; цифровой выход информации; большой диапазон ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №59; малая чувствительность к перегрузкам и малое время (ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП фото №601 с) запуска.

Лит.: Ароновиц Ф., Лазерные гироскопы, в кн.: Применения лазеров, пер. с англ., М., 1974; Бычков С. И., Лукьянов Д. П., Бакаляр А. И., Лазерный гироскоп, М., 1975; Курицки М. М., Голдстайн М. С., Инерциальная навигация, пер. с англ., "ТИИЭР", 1989, т. 71, № 10, с. 47. Я. В. Кравцов, А. Н. Шелаев.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ЛАЗЕРНЫЙ МИКРОПРОЕКТОР →← ЛАЗЕРНЫЙ ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ

Смотреть что такое ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП в других словарях:

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП

        см. Квантовый гироскоп.

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП

квантовый оптич. прибор для измерения угловой скорости объектов, действие к-рого основано на эффекте расщепления собств. частот в лазере с кольцевым оп... смотреть

ЛАЗЕРНЫЙ ГИРОСКОП

ring laser, laser gyroscope, optical gyroscope, ring-laser gyroscope

T: 181