logo

Подробная информация о продукции

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. продукты Created with Pixso.
гироскоп оптического волокна
Created with Pixso.

Низкая скорость угловой дрейфной дрейфной скорости волоконно-оптического гиро 0.02°/√h ARW для стабилизации гимбаля

Низкая скорость угловой дрейфной дрейфной скорости волоконно-оптического гиро 0.02°/√h ARW для стабилизации гимбаля

Наименование марки: Firepower
Номер модели: MFOG-910
МОК: 1
цена: 700$
Условия оплаты: Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Способность к поставкам: 500/месяц
Подробная информация
Место происхождения:
Китай
Максимальная угловая скорость:
± 240°/с
Стабильность смещения:
≤ 0,8°/ч
Нолевая предвзятость:
≤ 0,8°/ч
Коэффициент случайного блуждания:
≤ 0,02°/√h
Напряжение питания:
+5В
Тип выхода:
Аналоговый
ширина полосы:
≥1000 Гц
Измерение:
82 мм × 82 мм × 19,5 мм
Упаковывая детали:
КОРОБКА+Губка
Поставка способности:
500/месяц
Выделить:

гироскоп с низким уклоном от дрейфа из оптических волокон

,

гироскопический гироскоп для стабилизации гимбаля

,

гироскоп из оптического волокна с ARW 0

Описание продукта

Волоконно-оптический гироскоп MFOG-910

Волоконно-оптический гироскоп MFOG-910 — это усовершенствованное устройство для измерения движения, разработанное для систем управления полетом БПЛА и автономной навигации.систем управления полетом БПЛА и автономной навигации. Обладая диапазоном измерения ±240°/с, низкой нестабильностью нуля и высокой полосой пропускания±240°/с, низкой нестабильностью нуля и высокой полосой пропускания, он обеспечивает точное измерение угловой скорости для надежной стабилизации и навигации дрона.

Данное изделие состоит из компонентов оптического тракта, электронных компонентов и конструктивных элементов. Оно отличается простой конструкцией без движущихся частей, изнашивающихся компонентов, быстрым запуском, компактными размерами и легким весом, что делает его идеальным для приложений управления положением и измерения.

Состав изделия

  • Оптический блок
  • Плата детектирования и управления сигналом
  • Каркас, корпус и конструктивные элементы из оптического волокна

Технические характеристики

VG910H1 FOGХарактеристика
Диапазон (градус/с)Стабильность нуля (RMS, градус/ч)
Коэффициент преобразования (мВ/(градус/с))47±5
Нелинейность коэффициента преобразования (ppm)≤1000
Стабильность нуля (10с, 1σ, градус/ч)Угловое случайное блуждание (градус/√ч)
Воспроизводимость нуля (1σ, градус/ч)Угловое случайное блуждание (градус/√ч)
Полоса пропускания 3 дБ (Гц)≥1000
Случайное блуждание (градус/√ч)Полоса пропускания (кГц)
Источник питания (В)5±0.25±12
0.5Размеры (мм)
Ударная нагрузка (g)Средняя наработка на отказ (20°C)
Ускорение (g)≥70
Срок службы (лет)≥15
Средняя наработка на отказ≥100 000

Габаритный чертеж

Низкая скорость угловой дрейфной дрейфной скорости волоконно-оптического гиро 0.02°/√h ARW для стабилизации гимбаля 0

Применение

  • Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
  • Системы автономной навигации
  • Ракетные и управляющие системы
  • Морская навигация и стабилизация
  • Робототехника и интеллектуальные транспортные средства
  • Стабилизированные платформы антенн
  • Электрооптические системы слежения
  • Инерциальные навигационные системы (ИНС)
  • Беспилотные наземные транспортные средства (БНТС)
  • Промышленные системы управления движением

Замена Fizoptika VG910

MFOG-910разработан для обеспеченияэквивалентной или превосходящей производительности по сравнению с волоконно-оптическим гироскопом Fizoptika VG910.

Сравнимые

  • стабильность нуля и характеристики случайного блужданияСовместимый
  • диапазон измерения угловой скоростиКомпактная и легкая конструкция
  • Улучшенная стабильность и надежность питания
  • Экономически эффективное альтернативное решение
  • Это делает MFOG-910 отличным выбором для клиентов, ищущих

надежную замену Fizoptika VG910 в приложениях инерциальной навигации и стабилизации.

Параметр

VG910H1 FOGMFOG-910 FOGДиапазон угловой скорости (градус/с)
250±240Стабильность нуля (RMS, градус/ч)
1≥1Угловое случайное блуждание (градус/√ч)
0.015≤0.02Полоса пропускания (кГц)
1≥1Стабильность/воспроизводимость коэффициента преобразования (RMS, %)
0.02≤0.1Время запуска (с)
0.03Быстрый стартПотребляемая мощность (Вт)
0.5≤1.5Размеры (мм)
82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5Вес (г)
150≤150Рабочая температура (°C)
−40 ~ +70Температура хранения (°C)Температура хранения (°C)
−55 ~ +85Вибрация (RMS, 0.02-2 кГц, g)Вибрация (RMS, 0.02-2 кГц, g)
3020Удар (g, 1 мс)
1200≥1500Средняя наработка на отказ (20°C)
100 000 ч≥100 000 чСрок службы
15 лет≥15 летЧасто задаваемые вопросы

1. Что такое волоконно-оптический гироскоп?

Волоконно-оптический гироскоп (ВОГ) — это высокоточный датчик угловой скорости, основанный на

эффекте Саньяка. Он измеряет вращение, обнаруживая разность фаз между двумя световыми пучками, распространяющимися в противоположных направлениях внутри волоконной катушки. Датчики ВОГ широко используются винерциальных навигационных системах, БПЛА, робототехнике и стабилизированных платформах.

Да. Микро-нано волоконно-оптический гироскоп MFOG-910

MFOG-910разработан для обеспечения сравнимой производительности с VG910H1. Он имеет аналогичныедиапазон угловой скорости, полосу пропускания, размеры и экологические характеристики, что делает его подходящей заменой во многих инерциальных навигационных системах и системах стабилизации.3. Каковы преимущества волоконно-оптических гироскопов?

Волоконно-оптические гироскопы имеют ряд преимуществ по сравнению с механическими гироскопами и MEMS-датчиками:

Отсутствие движущихся частей

  • Высокая надежность и длительный срок службы
  • Высокая точность и низкий дрейф
  • Высокая устойчивость к вибрации и ударам
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Эти характеристики делают датчики ВОГ идеальными для

приложений навигации и управления.

Волоконно-оптические гироскопы широко используются в:

Навигация БПЛА и дронов

  • Инерциальные навигационные системы (ИНС)
  • Электрооптические стабилизированные платформы
  • Системы стабилизации антенн
  • Автономные транспортные средства и робототехника
  • Морские навигационные системы
  • Аэрокосмические системы управления
  • 5. Почему для навигации БПЛА выбирают волоконно-оптические гироскопы?

Волоконно-оптические гироскопы предлагают ряд преимуществ для систем БПЛА:

Высокоточное измерение положения

  • Быстрый отклик и высокая полоса пропускания
  • Отличная устойчивость к вибрации
  • Долгосрочная стабильность во время полета
  • Эти особенности делают датчики ВОГ идеальными для

систем управления полетом и навигации дронов.

Волоконно-оптические гироскопы, как правило, обеспечивают:

Более высокую точность

  • Меньший дрейф
  • Лучшую долгосрочную стабильность
  • MEMS-гироскопы обычно меньше и дешевле, но часто используются в

системах навигации с меньшей точностью.