Obtenha rapidamente as informações do produto em um minuto.Na era tecnológica de rápidas transformações, a tecnologia de navegação inercial de precisão tornou-se um requisito fundamental em áreas como condução autônoma, aeroespacial e exploração oceânica. G-F120Halta precisão giroscópio de fibra ópticalançado por Micro Magic IncCom seu desempenho e confiabilidade excepcionais, oferece soluções de navegação estáveis e precisas para usuários globais, permitindo que as indústrias alcancem novos patamares de inteligência.O giroscópio de fibra óptica de alta precisão G-F120H tornou-se líder em aplicações de navegação graças ao design integrado de componentes ópticos e eletrônicos. Considerando o peso e o tamanho do produto, ele apresenta excelente desempenho inercial. Ao adotar tecnologia óptica integrada avançada e circuitos eletrônicos de malha fechada FPGA, o G-F120H alcança maior precisão, controle de ruído e eficiência do que tecnologias similares. Além disso, a função de calibração interna do produto otimiza ainda mais o efeito de supressão térmica, enquanto o design com separação entre os dispositivos eletrônicos e os componentes do anel sensível ao giroscópio garante ampla adaptabilidade ambiental. Principal vantagem: Romper barreiras tecnológicas1.Precisão máxima, confiabilidade inabalávelA estabilidade do viés zero é tão baixa quanto 0,002 °/h (1σ, 100s), garantindo alta consistência na medição de atitude durante operação de longo prazo.Repetibilidade de polarização zero em temperatura total ≤0,05°/h, operando em ambientes extremos (-40℃ a +65℃) com desempenho contínuo. Coeficiente de caminhada aleatória ≤0,001°/√h, suprimindo efetivamente a interferência de ruído e resultando em dados de saída mais puros.2.Resistência robusta, superando desafios sem medo.Por meio de rigorosos testes mecânicos, garantimos a precisão e a confiabilidade da operação do produto em ambientes complexos. Vibração aleatória (20 Hz a 500 Hz, cada eixo vibrando por 15 minutos): o valor absoluto do desvio zero durante a vibração e o valor médio do desvio zero antes e depois da vibração são inferiores a 0,05 °/h. Impacto mecânico de 30 g (meia onda senoidal, 10 ms): a variação da posição zero antes e depois do impacto é inferior a 0,02 °/h, garantindo a confiabilidade em cenários de alta dinâmica, como em aeronaves e embarcações.3.Comunicação de alta velocidade, integração perfeitaSuporta comunicação serial bidirecional RS-422, com taxa de transmissão de até 460,8 kbps e alta compatibilidade. O quadro de dados contém 32 bits de dados válidos do giroscópio e 14 bits de dados de temperatura, combinados com verificação de paridade para garantir a integridade e a transmissão de informações em tempo real. Os cenários de aplicação capacitam diversos campos.(1) Drones e Aviação: Fornecer precisão subgrau (0,05°) para sistemas de direção e atitude de bordo para garantir segurança e estabilidade de voo.(2) Navegação oceânica: A escolha ideal para giroscópios marítimos, com anti-interferência magnética (sensibilidade ao campo magnético ≤ 0,02°/h/Gs) e adaptabilidade a ambientes marinhos complexos.(3) Automação industrial: posicionamento preciso (precisão de 1 cm) e medição de velocidade (precisão de 0,03 m/s), possibilitando o controle de movimento de alta precisão para AGVs, robôs e outros. Garantia de qualidade: definida por normas técnicasA série G-F120H segue rigorosamente as especificações técnicas internacionais e oferece três modelos, G-F120H-A/B/C, para atender aos requisitos de precisão de diferentes cenários:(1) G-F120H-C: Modelo principal com estabilidade de polarização zero ideal e repetibilidade total de temperatura, adequado para missões de alta precisão de nível aeroespacial.(2) G-F120H-B: Equilíbrio entre desempenho e custo, adequado para mercados de médio a alto padrão, como aplicações automotivas e marítimas.(3) G-F120H-A: Escolha econômica, desempenho ainda supera os padrões da indústria, atendendo às necessidades de automação industrial. Escolha Micro Magic e desbloqueie um futuro orientado para a precisão.Como um dos principais fornecedores globais de soluções de navegação inercial, Micro Magic IncÉ impulsionada pela inovação e continua a expandir os limites da tecnologia. G-F120H giroscópio de fibra ópticaNão é apenas um dispositivo, mas também um parceiro confiável para você avançar rumo à era da inteligência. G-F120Seja qual for a sua necessidade, a Micro-Magic está ao seu lado. --
LEIA MAISO giroscópio de fibra óptica baseia-se no efeito Sagna e é amplamente utilizado para medir a velocidade angular em sistemas de navegação e controle de atitude. Os principais indicadores incluem estabilidade de viés zero, fator de escala, caminhada aleatória, largura de banda, ruído, características de temperatura, entre outros. Ao medir esses indicadores, o desempenho dos giroscópios de fibra óptica pode ser avaliado de forma abrangente, e o projeto do sistema e os algoritmos de compensação podem ser otimizados com base nesses dados. 1.Teste de série com viés zero1.1ViésDefinição: A velocidade angular equivalente média de saída de um giroscópio de fibra óptica quando não há entrada de velocidade angular.Equipamento de teste: dispositivo de referência horizontal, dispositivo de registro de medição da saída do giroscópio de fibra óptica.Método de teste: Fixe o giroscópio de fibra óptica em uma referência horizontal, com o eixo de entrada (IRA) apontando na direção leste-oeste. Registre os dados de saída por pelo menos 1 hora após a inicialização, com uma frequência de amostragem que atenda ao critério de Nyquist (≥ 2 vezes a frequência mais alta do sinal).Fórmula de cálculo: Onde K é o fator de escala, é o valor médio de saída. 1.2Estabilidade do viésDefinição: O grau de dispersão da saída com viés zero em torno da média reflete a estabilidade a curto prazo.Método de teste: O mesmo que o teste de viés, mas requer registro de dados a longo prazo (pelo menos 1 hora).Fórmula de cálculo: onde:Estabilidade de polarização zero, medida em graus por hora (°/h)Saída de amplitude unilateral do giroscópio de fibra ópticanaquele momento . 1.3Repetibilidade do viésDefinição: Realizar múltiplos testes de potência para garantir a consistência do viés zero.Método de teste: Repita o teste de polarização zero mais de 6 vezes, desligando a alimentação e deixando o aparelho esfriar até a temperatura ambiente em intervalos entre cada teste.Fórmula de cálculo:Para cada dado de teste, processe-o de acordo com a fórmula (1), calcule o viés zero e, em seguida, calcule a repetibilidade do viés zero dos testes Q de acordo com a seguinte fórmula. Onde,: Viés zero do i-ésimo teste; Viés zero 1.4Sensibilidade à temperatura de polarizaçãoDefinição: Desvio de polarização zero causado por mudanças de temperatura.Método de teste: Defina diferentes pontos de temperatura (abrangendo a faixa de temperatura de trabalho) dentro da caixa de controle de temperatura e mantenha uma temperatura constante por 30 minutos em cada ponto. Meça o desvio de zero em cada ponto de temperatura e calcule o desvio em relação ao desvio de zero da temperatura ambiente.Fórmula de cálculo:Os dados de teste são processados de acordo com a fórmula (1), e o viés zero do giroscópio de fibra óptica à temperatura ambiente e em cada ponto de temperatura de teste é calculado separadamente. A sensibilidade à temperatura do viés zero do giroscópio de fibra óptica é calculada de acordo com a seguinte fórmula: A i-ésima temperatura de teste.temperatura ambiente 2.Teste de séries de fatores de escala2.1Fator de escalaDefinição: Relação linear proporcional entre o sinal de saída e a velocidade angular de entrada.Equipamento de teste: plataforma giratória de alta precisão (erro)
LEIA MAISOs giroscópios de fibra óptica (FOGs) são sensores de alta precisão usados para medir a velocidade angular. Eles são amplamente utilizados em áreas como aviação, navegação e pesquisa sísmica devido à sua alta precisão, sensibilidade e excelente estabilidade. Seus principais indicadores de precisão, incluindo deriva de polarização zero, caminhada aleatória e erro de medição angular, são essenciais para avaliar seu desempenho.Explicação detalhada dos principais indicadores de precisão.O giroscópio de fibra óptica utiliza fibras ópticas como elementos sensores para obter medições precisas da velocidade angular de rotação. Seu desempenho em termos de precisão pode ser avaliado de forma abrangente por meio dos três indicadores a seguir: (1) Estabilidade do viés (taxa de deriva) Este indicador reflete a precisão de saída do giroscópio em estado não rotativo, geralmente medida por uma precisão de referência. A deriva de polarização zero do giroscópio de fibra óptica é extremamente baixa, geralmente não excedendo 0,2 °/h, garantindo alta precisão de medição. (2) Caminhada Aleatória (Caminhada Aleatória Angular, ARW) Este indicador mede a estabilidade do valor de saída do giroscópio ao longo de um período de tempo, normalmente medido em graus por raiz quadrada de hora (°/√h). Por exemplo, o FOG tem um ARW de 0,001°/√h. Isso significa que o ruído na saída do giroscópio se acumula a uma taxa de 0,001 graus por raiz quadrada do tempo de operação.(3) Precisão do fator de escala A precisão do fator de escala indica o quão bem a saída do giroscópio corresponde à velocidade angular real. Geralmente é expressa como um erro percentual. Por exemplo, o FOG tem uma precisão de fator de escala de 10 ppm (partes por milhão)**. Isso significa que, para cada grau por segundo (°/s) de rotação real, a saída do giroscópio pode desviar-se em até 0,001%. Análise dos fatores que afetam a precisãoA precisão dos giroscópios de fibra óptica é influenciada por diversos fatores externos:(1) Temperatura: Os componentes sensíveis dos giroscópios de fibra óptica são sensíveis a mudanças na temperatura ambiente, o que pode levar a desvios de polarização zero ou a erros maiores na medição do ângulo.(2) Vibração: As vibrações ambientais podem afetar negativamente a precisão dos giroscópios de fibra óptica, podendo levar a valores de saída instáveis.(3) Fonte de luz: Alterações em parâmetros como potência e comprimento de onda da fonte de luz também podem afetar o valor de saída do giroscópio de fibra óptica, afetando assim sua precisão.Exemplo de G-F3G70 fabricado pela Micro-MagicO grupo inercial giroscópico de fibra óptica G-F3G70 foi projetado para aplicações de média e alta precisão. Adota tecnologia comum de três eixos e design dividido, com baixo custo e desempenho estável. A estrutura adota óptica. Embalagem integrada de circuito e caminho, com estrutura simples e fácil instalação. Pode ser usado em sistemas de orientação de navegação. Sistemas de medição e controle de atitude de pequenos mísseis e bombas guiadas.Principal índice de desempenho do giroscópio de fibra óptica G-F3G70-AG-F3G70-BG-F3G70-CUnidadeestabilidade de polarização zero≤0,050 (10s)≤0,03 (10s)≤0,02 (10s)(°)/hEstabilidade de polarização zero em temperatura total (1℃/min, 100s)≤0,15≤0,12≤0,10(°)/hRepetibilidade de viés zero≤0,050≤0,03≤0,03(°)/hCoeficiente de caminhada aleatória≤0,002≤0,002≤0,001(º)/h1/2não linearidade do fator de escala≤20ppmAssimetria do fator de escala≤20ppmrepetibilidade do fator de escala≤20ppmConclusãoGraças à sua alta precisão, os giroscópios de fibra óptica têm sido amplamente utilizados em áreas como aviação, navegação e pesquisa sísmica. Por exemplo, em aeronaves, os giroscópios de fibra óptica podem determinar com precisão a posição, a velocidade e a atitude da aeronave, garantindo uma direção de voo estável e precisa. Em resumo, como um dispositivo de medição de alta precisão, o desempenho do giroscópio de fibra óptica é afetado por diversos fatores, mas ainda demonstra grande potencial e valor em vários campos de aplicação. G-F3G70Giroscópios de fibra óptica com faixa dinâmica de 400 graus/s a preços acessíveis, fornecedor líder na China.
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