Влияние тока накачки на выходные характеристики зеемановских лазерных датчиков вращения
Влияние тока накачки на амплитуды выходных сигналов, частоту подставки, ширину статической зоны захвата и смещение нуля в кольцевом зеемановском лазере на чистом изотопе Ne. Энергопотребление датчиков. Повышение точности зеемановских лазерных гироскопов.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.10.2018 |
Размер файла | 991,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ВЛИЯНИЕ ТОКА НАКАЧКИ НА ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕЕМАНОВСКИХ ЛАЗЕРНЫХ ДАТЧИКОВ ВРАЩЕНИЯ
И.И. Савельев Кандидат физико-математических наук, начальник отдела, Савельев Игорь Иванович, А.О. Синельников
ОАО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха», Москва
В работе теоретически и экспериментально исследовано влияние тока накачки на амплитуды выходных сигналов, частоту подставки, ширину статической зоны захвата и смещение нуля в кольцевом зеемановском лазере на чистом изотопе Ne. Показано, что снижение тока накачки приводит к уменьшению ширины статической зоны захвата и невоспроизводимости смещения нуля, а также к снижению энергопотребления датчиков. Это позволяет повысить точность зеемановских лазерных гироскопов без существенных изменений в схемотехнике и конструкции.
ток накачка зеемановский лазер
Введение. Зеемановские лазерные датчики вращения и гироскопы на их основе [1] обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами лазерных гироскопов (ЛГ), основными из которых являются отсутствие подвижных частей (монолитность конструкции) и высокая устойчивость к разъюстировкам зеркал.
Благодаря указанным преимуществам зеемановские ЛГ заняли прочные позиции в областях применения со сложными условиями эксплуатации и высоким уровнем внешних воздействующих факторов, однако по точностным параметрам и времени их непрерывной работы имеется значительное отставание от ЛГ с вибрационной частотной подставкой [2,3]. С учетом этих факторов исследования, направленные на повышение точности зеемановских лазерных датчиков, являются актуальными.
Целью работы является исследование влияния тока накачки на выходные характеристики зеемановских лазеров кольцевых (ЗЛК), определяющие точность лазерных датчиков вращения и трехосных гироскопов на их основе.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: исследование влияния величины тока накачки на ширину статической зоны захвата, невоспроизводимость смещения нуля и амплитуду выходных сигналов вращения ЗЛК.
Режим работы и источники погрешности в ЗЛК. Принцип действия ЗЛГ, как и других ЛГ, основан на эффекте Саньяка. Чувствительным элементом в них является Не-Nе лазер с четырехзеркальным неплоским резонатором, на активную среду которого наложено продольное магнитное поле. Благодаря неплоскому резонатору в лазере генерируются волны с круговыми поляризациями, а в продольном магнитном поле вследствие эффекта Зеемана между встречными волнами возникает разность частот, называемая амплитудой частотной подставки. Ее величина будет определяться выражением:
(1)
где b - амплитуда частотной подставки, k1 - константа, зависящая от параметров активной среды, G - коэффициент усиления активной среды, H - напряженность магнитного поля, U - среднеквадратичная тепловая скорость атомов.
Однако в ЗЛК существует ряд эффектов ухудшающих их точностные характеристики, основными из которых являются захват частот встречных волн, возникающий из-за связи встречных волн через обратное рассеяние на элементах резонатора, и сдвиг смещения нуля, вызываемый дрейфом возбужденных атомов в газовом разряде (токовый дрейф). Этот сдвиг, возникающий из-за эффекта Лэнгмюра, аналогичен зеемановскому расщеплению и определяется следующим выражением:
(2)
где T - сдвиг нуля, обусловленный токовым дрейфом, k2 - константа, зависящая от параметров активной среды, V - скорость потока возбужденных атомов.
С учетом этих негативных эффектов выходная характеристика ЛГ будет иметь следующий вид:
(3)
где out - выходная характеристика ЛГ, - реальное вращение, b - смещение нуля за счет эффекта Зеемана (частотная подставка), d - дрейф нуля, обусловленный различными механизмами, в том числе T, l - ширина статической зоны захвата.
Как было отмечено ранее, для вывода лазера из области захвата в датчике создается знакопеременная частотная подставка путем переключения электрического тока величиной в 0,5А в катушках невзаимного устройства, намотанных на газоразрядные промежутки, с частотой переключения 1 кГц по форме “прямоугольного меандра”. Поскольку эта частота имеет разные знаки в соседних полупериодах, то можно ее вычитать и выделять только полезный сигнал. Введение знакопеременной частотной подставки позволяет минимизировать влияние захвата, однако возникающая при этом нелинейность масштабного коэффициента и остаточные (так называемые «динамические») зоны синхронизации, в конечном счёте, определяются шириной статической зоны синхронизации. В работе [4] показано, что величина захвата зависит от усиления среды и, соответственно, от тока накачки.
Для уменьшения дрейфа нуля за счет снижения токовой составляющей в ЗЛК делают два газоразрядных промежутка (ГРП), и разрядные токи в этих промежутках направляют навстречу друг другу, что позволяет скомпенсировать их движение. При этом важна не сама величина токового дрейфа, а ее стабильность во времени как при саморазогреве датчика, так и при изменении внешних температур. Как показано в настоящей работе, снизить негативное влияние данных эффектов возможно за счет снижения тока накачки в активных ГРП.
Теоретический анализ. В теоретических расчетах, выполненных [4] Климонтовичем с соавторами, получены условия, при которых снижение тока накачки в лазере на чистом изотопе Nе должно приводить к уменьшению ширины зоны синхронизации:
(4)
(5)
где - расстройка частоты генерации относительно центра линии усиления, ab - однородная ширина линии излучения, b = -, и - коэффициенты, описывающие поляризуемость активной среды, и - комплексные коэффициенты, описывающие поляризуемость активной среды при и = 0. Для ЗЛК работающего на чистом изотопе Nе20 при следующих значениях параметров = 192 МГц, ab= 300 МГц, = 0,46 , = 0,23, b = 0,4 [5] данные условия выполняются.
Величина токового дрейфа для ЗЛК с двумя активными ГРП будет определяться следующим выражением [3]:
(6)
которое при G1,2 = mip , V1,2 = nip , U1,2 = U0(1 + yip) примет следующий вид:
(7)
где - ip = 0,5(i1 + i2) средний ток накачки в ГРП, ip =0,5(i1 - i2) разница токов в ГРП, m, n, y - константы пропорциональности.
Представленное выражение демонстрирует пропорциональную зависимость токовой составляющей дрейфа смещения нуля и усиления активной среды от тока накачки в ГРП, следовательно, его снижение должно также привести к уменьшению дрейфа. Однако падение усиления неизбежно приведет к уменьшению амплитуды выходных сигналов.
Экспериментальные результаты. На 200 зеемановских лазерных датчиках типа ЭК-104С в нормальных климатических условиях было проведено исследование влияния тока накачки на ширину статической зоны захвата при двух токах накачки: ip = 1,6 мА и ip = 1,2 мА. Результаты измерения представлены на рисунке 1 в виде 2-х диаграмм распределений полуширины зоны захвата с шагом 10 Гц.
Видно, что снижение тока накачки на 25% привело к уменьшению ширины зоны захвата в среднем на 20 Гц, что составило 17%. Поскольку ЗЛК работает при больших усилениях над потерями, уменьшение захвата может быть объяснено только нелинейными эффектами. В частности, такие эффекты могут происходить как в активной среде [4], так и на диэлектрических зеркалах резонатора КЛ. К последним эффектам относится образование дифракционной решетки на поверхности зеркал под действием поля стоячей волны, что создает дополнительное обратное рассеяние и приводит к увеличению зоны захвата [6].
Рис. 1. Диаграммы распределений полуширины статических зон захвата в ЗЛК при 2-х токах накачки
Из рисунка 2 видно, что при длительной работе ЗЛК внутри зоны захвата происходит увеличение ее ширины, причем величина этого увеличения и скорость возрастают с ростом тока накачки.
Рис. 2. Изменение полуширины статической зоны захвата от времени работы ЗЛК в зоне захвата при двух токах накачки
Поскольку для существенного воздействия этого эффекта на ширину зоны захвата требуется довольно длительное время нахождения в зоне, что не характерно для типичного режима работы ЗЛК, то можно сделать вывод, что влияние тока накачки на ширину зоны захвата в основном обусловлено нелинейными эффектами, происходящими на активной среде.
На рисунке 3 представлены статистические распределения, показывающие максимальную величину выбега смещения нуля лазерных датчиков ЭК-104С за 1 час работы за счет саморазогрева в диапазоне рабочих температур для двух токов накачки. Средняя величина выбега смещения нуля, обусловленная токовым дрейфом, при токе накачки 1,6 мА составила 2,3 мин/мин, а при его снижении до 1,2 мА - 1,75 мин/мин. Таким образом, снижение тока накачки в ГРП на 25% привело к пропорциональному снижению выбега смещения нуля, что позволило повысить его воспроизводимость и уменьшить нестабильность.
Рис. 3. Максимальное изменение смещения нуля ЗЛК за час работы в различных климатических условиях при двух токах накачки: а) минус 55°С; б) НКУ; в) 75°С
Средняя величина амплитуды сигналов вращения при токе 1,6 мА, составляющая на начало эксперимента 1,3 В, а после снижения тока упала до 0,9 В, что ниже нормы. Но благодаря достаточному запасу усиления и более точной юстировке фотоприемников ее удалость увеличить. На данный момент амплитуда выходных сигналов датчиков ЭК-104С, работающих при токе накачки 1,2 мА, составляет в среднем 1,5 В.
Заключение. В работе показано, что в ЗЛК снижение тока накачки в ГРП приводит к уменьшению ширины статической зоны захвата и величины выбега смещения нуля.
В датчиках ЭК-104С и трехосных ЛГ МТ-401 осуществлен переход на пониженный ток накачки 1,2 мА, что позволило уменьшить энергопотребление датчиков ЭК-104С на 16% и повысить их точность, в частности: уменьшить ширину статической зоны захвата на 17%; снизить величину выбега смещения нуля с 0,5-1,0 є/ч до 0,2-0,3 є/ч и как следствие невоспроизводимость смещения нуля с 1-3 є/ч до 0,3-0,9 є/ч.
Дальнейшее снижение тока в имеющийся конструкции ограничено устойчивостью разряда, поскольку граница устойчивости обычно лежит в диапазоне 0,6-0,9 мА, поэтому с учетом технологического запаса уровень 1,2 мА на сегодняшний день является оптимальным.
ЛИТЕРАТУРА
1. Азарова В. В., Голяев Ю. Д., Савельев И.И. Кольцевые газовые лазеры с магнитооптическим управлением в лазерной гироскопии // Квантовая электроника. - 2015. - 45, №2(512). - С.171-179.
2. Кузнецов А.Г., Молчанов А.В., Чиркин М.В., Измайлов Е.А. Прецизионный лазерный гироскоп для автономной инерциальной навигации // Квантовая электроника. - 2015. - 45, №1(511). - С.78-88.
3. Aronovitz F., Fundamentals of the ring laser gyro, Optical Gyros and their Application, 1999. RTO AG-339. рр. 3-1 - 3-45.
4. Зейгер С. Г., Климонтович Ю. Л., Ланда П. С., Ларионцев Е. Г., Фрадкин Э. Е. Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. Монография под ред. Климонтовича Ю. Л. - М.: “Наука”, 1974.
5. Савельев И. И., Хромых А. М., Якушев А. И. Влияние давления на эффект Зеемана в кольцевом газовом лазере // Квантовая электроника. - 1979. - 6, № 6.
6. Зборовский В. А., Куликов В. Н., Переверзев А. В., Цигуро Н. Г., Шокин Б. А. Влияние взаимодействия излучения с веществом отражателей на характеристики кольцевого лазера // Квантовая электроника. -1978. -5, №3.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принцип эффекта Фарадея в работе волоконно-оптических датчиков тока. Разработка и исследование микроструктурных оптических волокон. Сравнение оптоволоконного датчика и трансформатора тока. Потенциальные сферы применения оптоволоконных датчиков тока.
реферат [934,2 K], добавлен 12.11.2015Эрбиевые усилители оптического сигнала. Параметры волоконных усилителей. Выходная мощность сигнала и энергетическая эффективность накачки. Ширина и равномерность полосы усиления. Полупроводниковый лазер накачки "ЛАТУС-К". Конструкция лазера накачки.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 24.12.2015Структура микроконтроллера семейства MCS-51. Управление трехфазным бесколлекторным электродвигателем постоянного тока с использованием датчиков. Структурная и принципиальная схемы системы управления. Формирование последовательности выходных сигналов.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 26.11.2012Понятие и общие свойства датчиков. Рассмотрение особенностей работы датчиков скорости и ускорения. Характеристика оптических, электрических, магнитных и радиационных методов измерения. Анализ реальных оптических, датчиков скорости вращения и ускорения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.01.2016Действие гироскопического агрегата. Определение знака угла отклонения гироскопов относительно платформы под воздействием внешних моментов. Распределение управляющих сигналов от датчиков по разгрузочным двигателям с помощью преобразователя координат.
лабораторная работа [732,1 K], добавлен 19.12.2010Методика и порядок исследования модового состава волоконных световодов по распределению интенсивности в их поперечном сечении. Зависимость степени когерентности от тока накачки, причины появления модовых шумов в волоконно-оптической линии связи.
лабораторная работа [128,1 K], добавлен 04.06.2009Структурная схема, характеристики и режимы работы микросхемы преобразователя Угол-Код для обработки сигналов индуктивных датчиков типа СКВТ (синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы). Ее сравнение с зарубежными аналогами и модулями на их основе.
статья [3,1 M], добавлен 28.01.2015Проектирование вычислительного модуля, состоящего из 2 датчиков давления и 4 датчиков температуры (до +125 и до +400). Составление схемы подключения датчиков. Написание демонстрационных программ для работы с устройствами DS18B20, АЦП DS2450 и MPX2010.
курсовая работа [190,3 K], добавлен 24.12.2010Понятие и принцип работы датчиков, их назначение и функции. Классификация и разновидности датчиков, сферы и возможности их применения. Сущность и основные свойства регуляторов. Особенности использования и параметры усилителей, исполнительных устройств.
реферат [17,8 K], добавлен 28.03.2010Функциональная схема измеряемого канала. Выбор первичного преобразователя. Операционный усилитель, фильтр верхних частот, реле и источник питания. Принципиальная схема измерительного канала. Уровень выходного сигнала. Конструкция датчиков тока.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.04.2014Описание и устройство датчиков; их принципы работы, примеры использования. Охрана и освещение лестницы в многоэтажном доме, подсобных помещений и автомобильной стоянки. Различия устройств движения. Характеристики электронного инфракрасного датчика.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.12.2013Виды и использование датчиков автоматического контроля режимных параметров технологических процессов химического производства. Принцип действия измеряемых датчиков, регуляторов температуры, модульных выключателей. Средства защиты электроустановок.
дипломная работа [770,6 K], добавлен 26.04.2014Особенности применения электрохимических датчиков в составе мультисенсорных пожарных извещателей. Сравнение технических характеристик. Конструкция, принцип действия электролитических датчиков. Перспективы развития технологий изготовления извещателей.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 09.12.2015Проектирование системы управления скоростью вращения двигателя переменного тока, разработка ее структурной схемы и принцип работы, основные элементы системы. Характеристики регистра К134ИР8 и усилителя КР1182ПМ1. Конструкторское оформление устройства.
курсовая работа [608,7 K], добавлен 14.07.2009Исследование конструктивных особенностей, принципа действия и применения лазерного гироскопа. Описания сверхбольших лазерных гироскопов. Анализ схемы конструкции моноблочного лазерного гироскопа. Перспективы развития гироскопического приборостроения.
реферат [829,1 K], добавлен 15.03.2016Стабилизированные источники тока. Выходные характеристики полевого транзистора. Базовая схема токового зеркала. Поиск биологически активных точек в электропунктурной диагностике. Генераторы сигнал-стимулов. Схема мультивибратора на базе триггера Шмидта.
реферат [449,1 K], добавлен 11.12.2010Обзор современного состояния систем охранной сигнализации. Характеристика комбинированных датчиков обнаружения технических средств охраны. Помехи, влияющие на работу одноканальных датчиков обнаружения. Оценка финансовых затрат на установку и эксплуатацию.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 05.11.2016Устройство первичной обработки сигналов как неотъемлемая часть системы, ее значение в процессе сопряжения датчиков с последующими электронными устройствами. Понятие и классификация сигналов, их функциональные особенности и основные критерии измерения.
контрольная работа [39,9 K], добавлен 13.02.2015Технические характеристики цифрового компаратора. Описание цифровых и аналоговых компонентов: микросхем, датчиков, индикаторов, активных компонентов, их условные обозначения и принцип работы. Алгоритм работы устройства, структурная и принципиальная схемы.
курсовая работа [1023,2 K], добавлен 29.04.2014Особенности выбора типа датчиков. Создание датчиков контроля параметров внешней среды (уровня воды) в системе автоматизированного прогнозирования затоплений и подтоплений. Способы измерения уровня жидкости. Устройство датчиков для измерения уровня воды.
реферат [1,8 M], добавлен 04.02.2015