RU2629704C1 - Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов - Google Patents

Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов Download PDF

Info

Publication number
RU2629704C1
RU2629704C1 RU2016114452A RU2016114452A RU2629704C1 RU 2629704 C1 RU2629704 C1 RU 2629704C1 RU 2016114452 A RU2016114452 A RU 2016114452A RU 2016114452 A RU2016114452 A RU 2016114452A RU 2629704 C1 RU2629704 C1 RU 2629704C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waves
ring resonator
ring
coupling coefficients
laser
Prior art date
Application number
RU2016114452A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Александрович Петрухин
Алексей Станиславович Бессонов
Вадим Юрьевич Ходырев
Original Assignee
Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" filed Critical Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист"
Priority to RU2016114452A priority Critical patent/RU2629704C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2629704C1 publication Critical patent/RU2629704C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/66Ring laser gyrometers
    • G01C19/68Lock-in prevention

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)
  • Lasers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля параметров кольцевых резонаторов лазерных гироскопов. Предложенный способ определения комплексных коэффициентов связи заключается в том, что в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера. При этом встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора. От реализации данного способа достигается такой технический результат, как повышение точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано в системах контроля параметров кольцевых резонаторов (КР) лазерных гироскопов (ЛГ).
Предлагаемый способ относится к области лазерных гироскопов на основе кольцевых He-Ne лазеров с длиной волны 632,8 нм, используемых для решения многих задач навигации, измерения угловых перемещений, геодезии и геофизики.
Одним из основных источников погрешности ЛГ является обратное рассеяние (ОР) на зеркалах кольцевого резонатора, приводящее к появлению зоны нечувствительности при малых скоростях вращения (так называемый порог захвата) и нелинейным искажениям масштабного коэффициента [F. Aronowitz. Optical Gyros and their Applications. RTO AGARDograph 339, 3-1, 1999].
При анализе частотных характеристик кольцевого лазера удобно использовать комплексные величины S+ и S-, представляющие собой соответственно сумму и разность комплексных коэффициентов связи встречных волн кольцевого лазера в направлении по часовой стрелке rcwexp(iϕcw) и комплексно-сопряженного коэффициента связи в направлении против часовой стрелки rccwexp(-iϕccw):
S+=[rcwexp(iϕcw)+rccwexp(-iϕccw)],
S-=[rcwexp(iϕcw)-rccwexp(-iϕccw)].
В случае слабой связи, когда Ω<
Figure 00000001
,
Figure 00000002
имеем следующее соотношение:
Figure 00000003
где ω - частота биений КЛ, Ω - частотная подставка, с - скорость света, L - периметр КР. Частоты в соотношении для частоты биений имеют размерности [рад/сек].
Следует также заметить, что это соотношение записано для нулевой расстройки частоты генерации лазера относительно центра линии усиления активной среды. Параметр ΩG представляется в виде следующего соотношения:
Figure 00000004
Коэффициенты β и θ являются соответственно параметрами само и взаимного нелинейного насыщения встречных волн в активной среде, α - коэффициент усиления активной среды.
Нетрудно получить следующие соотношения для модулей S+ и S-:
Figure 00000005
Таким образом, частотная характеристика лазерного гироскопа определяется величинами комплексных коэффициентов связи (КС), или, более точно, тремя параметрами ОР: двумя модулями КС и суммарным фазовый сдвиг, возникающим при обратном рассеянии света (ϕ=ϕCWCCW). При этом порог захвата КЛ ΩL определяется величиной модуля S+:
Figure 00000006
В процессе изготовления ЛГ проходит сложный технологический цикл, включающий в себя сборку и юстировку КР, вакуумно-технологическую обработку, заполнение рабочей газовой смесью. На конечной стадии сборки проводят проверку основных эксплуатационно-точностных параметров ЛГ. После этого проводят отбраковку годных для использования ЛГ.
Введение методов контроля комплексных коэффициентов связи непосредственно в кольцевом резонаторе позволяет уже на стадии его сборки отбраковать негодные резонаторы, что позволяет не только избежать трудоемких технологических процессов, но и в конечном счете увеличить количество годных ЛГ.
Известен способ контроля параметров кольцевых резонаторов лазерных гироскопов [F. Aronowitz and R.J. Collins, "Mode coupling Due to Backscattering in a He-Ne Traveling-wave Ring Laser", Applied Physics Letters, 9, 55 1966], позволяющий оценить величины комплексных КС по результатам измерения зависимости частоты биений встречных волн кольцевого резонатора от скорости вращения.
Недостатком этого способа является относительно высокая сложность, т.к. информация о величине комплексных коэффициентов связи формируется после проведения длительного и дорогостоящего комплекса вакуумно-технологической обработки и наполнения моноблочного кольцевого резонатора рабочей He-Ne газовой смесью.
Известен также способ [US 4884283 А, 28.11.1989], заключающийся в том, что в кольцевом резонаторе при помощи излучения внешнего He-Ne лазера с длиной волны 632,8 нм возбуждают собственное колебание в одном из направлений и по результатам измерения обратного рассеяния определяют величину порога захвата, по превышении допустимого значения которого принимают решение от отбраковке кольцевого резонатора.
Авторы этого способа попытались устранить недостаток описанного выше способа и ввели контроль интенсивности обратного рассеяния на стадии юстировки КР. Фактически это дало возможность измерить модуль коэффициента связи в одном из направлений, что, как следует из приведенных выше соотношений, недостаточно для прогнозирования погрешностей ЛГ, связанных с ОР.
Наиболее близким к предлагаемому является способ [RU 2570096, С1, H01S 3/083, G01C 19/66 от 10.12.2015], заключающийся в том, что возбуждают в кольцевом резонаторе волны собственных колебаний с помощью излучения внешнего лазера и дополнительно возбуждают в кольцевом резонаторе собственное колебание во встречном направлении путем установки у выходного зеркала кольцевого резонатора возвратного зеркала, проводят измерение временных зависимостей интенсивностей встречных волн, выходящих из кольцевого резонатора, при продольном перемещении возвратного зеркала на расстояние, превышающее половину длины волны лазерного излучения.
Недостатком способа является относительная низкая точность измерений, связанная, главным образом, с несимметричным способом возбуждения мод резонатора во встречных направлениях. Как следствие, контрасты регистрируемых интерференционных картин для встречных волн значительно различаются.
Требуемый технический результат заключается в повышении точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов.
Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается тем, что в способе, согласно которому в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера, согласно изобретению встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора.
Кроме того, требуемый технический результат достигается тем, что для формирования встречных волн равной интенсивности в кольцевом резонаторе излучение внешнего лазера делят излучения равной интенсивности с помощью полупрозрачного светоделительного зеркала, выходные излучения которого вводят с помощью поворотных зеркал в кольцевой резонатор во встречных направлениях.
На чертеже представлены:
на фиг. 1 - схема оптической части устройства, реализующего предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов;
на фиг. 2 - функциональная схема устройства для измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе на основе предложенного способа;
на фиг. 3 - результаты измерений комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе при противофазном ходе двух пьезкорректоров (здесь же представлены прогнозируемые величины порога захвата ЛГ, полученные с использованием измеренных величин комплексных коэффициентов связи).
На чертеже обозначены:
1 - кольцевой резонатор, 2 - полупрозрачное светоделительное зеркало, 3 - He-Ne лазер с длиной волны 632,8 нм, 4 - оптический изолятор, 5, 6, 7 - повортные зеркала, 8 - первое фотоприемное устройство, 9 - второе фотоприемное устройство, 10 - блок регистрации оптических сигналов, 11, 12, 13, 14, 15 - пьезоэлектрические корректоры, 16 - блок стабилизации частоты, 17 - блок управления пьезоэлектрическими корректорами, 18 - персональный компьютер, 19 - блок питания пьезокорректора.
Предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов реализуется следующим образом.
Предварительно приведем теоретическое описание предлагаемого способа измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов.
Соотношения для волн, выходящих из кольцевого резонатора, можно записать в следующем виде:
Figure 00000007
Здесь χcw и χccw - фазы встречных волн в направлении по и против часовой стрелки соответственно, δ - потери кольцевого резонатора по интенсивности.
Для симметричной схемы можно считать, что интенсивности встречных волн равны:
Е0=Ecw=Eccw.
Тогда соотношения для интенсивности волн, выходящих из резонатора, можно записать в виде:
Figure 00000008
Таким образом, при введении разности фаз между встречными волнами в интенсивностях волн будет наблюдаться чередование максимумов и минимумов. Контрасты этих экстремумов прямо пропорциональны модулям коэффициентов связи и позволяет определить их величины. При этом положения экстремумов оказываются сдвинутыми друг относительно друга. По величине этого сдвига определяется величина суммарного фазового сдвига из-за обратного рассеяния.
Например, в случае, когда положение минимума интенсивности одной из волн совпадает с положением максимума встречной волны, суммарный фазовый сдвиг равен π радиан. Как правило, в кольцевых резонаторах величина ϕ=ϕCWCCW незначительно отличается от π. Для большей наглядности на фиг. 3 зависимость для фазового сдвига дана в виде отличия его величины от π, т.е. для ψ=ϕ-π.
Согласно схеме оптической части устройства, реализующего предложенный способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов (фиг. 1), излучение лазера попадает в кольцевой резонатор 1 через смесительную систему, состоящую из полупрозрачного светоделительного зеркала 2 и двух поворотных зеркал 5 и 6, возбуждая собственные колебания во встречных направлениях. Разность фаз между встречными волнами вводится при помощи перемещения поворотных зеркал 5 и 6. На фиг. 2 представлена полная функциональная схема устройства для измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе на основе предложенного способа. Предварительно перед поведением измерений, осуществляют «привязку» частоты генерации He-Ne лазера 4 с длиной волны 632,8 нм к частоте собственного колебания кольцевого резонатора 1. Для этого сигнал резонанса мощности, регистрируемый при помощи второго фотоприемного устройства 9, подается на вход блока 16 стабилизации частоты. Выход блока 16 стабилизации частоты подключается к входу пьезоэлектрического корректора 14, установленного на одном из зеркал кольцевого резонатора 1 и позволяющего контролировать частоту собственного колебания кольцевого резонатора 1. Пьезоэлектрические корректоры 11, 12, 13 подключены к блоку 17 управления, осуществляющему необходимые режимы перемещения поворотных зеркал 12, 13, а также одного из зеркал He-Ne лазера 4 с длиной волны 632,8 нм. Перемещением пьезоэлектрического корректора 15 управляет блок 19 питания пьезокорректора. Для снижения влияния обратных отражений волн, выходящих из кольцевого резонатора 1 и попадающих в He-Ne лазера 3 с длиной волны 632,8 нм, перед его выходным зеркалом устанавливают оптический изолятор 4.
Интенсивности встречных волн, выходящих из кольцевого резонатора 1, регистрируются при помощи первого 8 и второго 9 фотоприемных устройств, а также при помощи блока 10 регистрации оптических сигналов, выполненного, например, в виде аналого-цифрового преобразователя. Выход этого блока подсоединяется к персональному компьютеру 18, где осуществляется обработка регистрируемых сигналов и определяются величины комплексных коэффициентов связи. В результате определяются величины модулей коэффициентов связи встречных волн и суммарный фазовый сдвиг из-за обратного рассеяния.
На фиг. 3 представлены результаты измерений комплексных коэффициентов связи в кольцевом резонаторе кольцевого He-Ne лазера с длиной волны 632,8 нм, в частности зависимости параметров обратного рассеяния при противофазном ходе пьезоэлектрических корректоров, управляющих периметром кольцевого резонатора. Для этого пьезоэлектрический корректор 15 подключался к блоку 19 питания и все измерения производились при изменении этого напряжения в диапазоне 0-200 В. На фиг. 3 представлена также зависимость прогнозируемой величины порога захвата ЛГ.
Таким образом, благодаря усовершенствованию известного способа в предложенном изобретении достигается требуемый технический результат, заключающийся в повышении точности измерения комплексных коэффициентов связи кольцевых резонаторов, поскольку, в частности, обеспечивается симметричный способ возбуждения мод резонатора во встречных направлениях.

Claims (2)

1. Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов, согласно которому в кольцевом резонаторе формируют встречные волны путем возбуждения волны собственных колебаний во встречных направлениях с помощью излучения внешнего лазера, отличающийся тем, что встречные волны формируют равной интенсивности, вводят фазовый сдвиг между ними и определяют величины комплексных коэффициентов связи по временным зависимостям интенсивностей волн, выходящих из кольцевого резонатора.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для формирования встречных волн равной интенсивности в кольцевом резонаторе излучение внешнего лазера делят излучения равной интенсивности с помощью полупрозрачного светоделительного зеркала, выходные излучения которого вводят с помощью поворотных зеркал в кольцевой резонатор во встречных направлениях.
RU2016114452A 2016-04-14 2016-04-14 Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов RU2629704C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) 2016-04-14 2016-04-14 Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) 2016-04-14 2016-04-14 Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2629704C1 true RU2629704C1 (ru) 2017-08-31

Family

ID=59797860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114452A RU2629704C1 (ru) 2016-04-14 2016-04-14 Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2629704C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796228C1 (ru) * 2022-09-26 2023-05-18 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство регулировки периметра четырехчастотного зеемановского лазерного гироскопа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4884283A (en) * 1988-12-20 1989-11-28 Litton Systems, Inc. Ring laser gyroscope mirror orientation system and method
US5296912A (en) * 1992-01-16 1994-03-22 Honeywell Inc. RFOG rotation rate error reducer having resonator mode symmetrization
US6424419B1 (en) * 2000-07-28 2002-07-23 Northrop Grumman Corporation System and method for providing cavity length control of a ring laser gyroscope
RU2570096C1 (ru) * 2014-06-18 2015-12-10 Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4884283A (en) * 1988-12-20 1989-11-28 Litton Systems, Inc. Ring laser gyroscope mirror orientation system and method
US5296912A (en) * 1992-01-16 1994-03-22 Honeywell Inc. RFOG rotation rate error reducer having resonator mode symmetrization
US6424419B1 (en) * 2000-07-28 2002-07-23 Northrop Grumman Corporation System and method for providing cavity length control of a ring laser gyroscope
RU2570096C1 (ru) * 2014-06-18 2015-12-10 Акционерное общество "Серпуховский завод "Металлист" Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2796228C1 (ru) * 2022-09-26 2023-05-18 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Устройство регулировки периметра четырехчастотного зеемановского лазерного гироскопа
RU2819304C1 (ru) * 2023-07-14 2024-05-17 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха" Способ измерения расстояния между точками пересечения осей каналов и посадочными плоскостями моноблока резонатора кольцевого лазера с неплоским оптическим контуром и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6404656B2 (ja) 共振器の自由スペクトルレンジのトラッキング/ロッキングの方法及び装置並びに共振器光ファイバジャイロスコープへの応用
US4702600A (en) Method and apparatus for measuring angular rate with a passive optical resonator
US4135822A (en) Laser gyroscope
EP2741050B1 (en) Optical frequency comb stimulated brillouin scattering gyroscope
EP3048420A1 (en) Systems and methods for an optical frequency comb stimulated brillouin scattering gyroscope with rigid optical waveguide resonator
CN110319827B (zh) 一种光纤陀螺光源相对强度噪声自适应抑制装置
JP5681455B2 (ja) 共振器光ファイバジャイロスコープにおけるレーザ位相雑音を低減するシステム及び方法
Belfi et al. A 1.82 m2 ring laser gyroscope for nano-rotational motion sensing
US11874113B2 (en) Bidirectional optical-carrying microwave resonance system based on circulator structure and method for detecting angular velocity by said system
CN102692314A (zh) 基于光纤谐振腔测试激光器频率噪声功率谱密度的装置及方法
US4836675A (en) Apparatus and method for detecting rotation rate and direction of rotation and providing cavity length control in multioscillator ring laser gyroscopes
US11378401B2 (en) Polarization-maintaining fully-reciprocal bi-directional optical carrier microwave resonance system and angular velocity measurement method thereof
Sanders et al. Improvements of compact resonator fiber optic gyroscopes
Hu et al. Closed-loop resonant fiber-optic gyroscope with a broadband light source
Strandjord et al. Resonator fiber optic gyro progress including observation of navigation grade angle random walk
Benser et al. Development and evaluation of a navigation grade resonator fiber optic gyroscope
RU2629704C1 (ru) Способ измерения комплексных коэффициентов связи в кольцевых резонаторах лазерных гироскопов
RU2616348C2 (ru) Способ юстировки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов
Kim et al. Fiber-optic gyroscopes: In harsh, confining environments this advanced gyroscope, a close cousin to the ring laser gyro, offers great advantages
RU2570096C1 (ru) Способ отбраковки кольцевых резонаторов лазерных гироскопов
Nasiri-Avanaki et al. Comparative Assessment on the performance of Open-loop and Closed-loop IFOGs
RU2751052C1 (ru) Дифференциальный многомодовый волоконный лазерный гироскоп
Tao et al. Dual closed-loop control method for resonant integrated optic gyroscopes with combination differential modulation
KR970007041B1 (ko) 환형 레이저 자이로스코프 시스템 및 그 측정방법
JP3923077B2 (ja) 光ファイバ・ジャイロスコープのランダム・ウオークを減少する方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180415

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200904