测控技术与仪器专业毕业设计论文倾斜基座下的寻北仪设计.doc
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1、题 目 倾斜基座下的寻北仪设计 仪器科学与工程学院(系) 测控技术与仪器 专业学 号 学生姓名 指导教师 起止日期 2010年3月2010年6月 设计地点 中心楼5楼 摘要倾斜基座下的寻北仪设计 指导老师: 本文对一种光纤陀螺寻北仪进行了研究。与传统的机械陀螺相比,光纤陀螺具有灵敏度高、预热时间短、重量轻、寿命长、动态范围大、造价低等优点,因此将光纤陀螺应用在寻北仪中将具有以往寻北仪所无法比拟的优势。随着光纤陀螺技术的不断发展,基于光纤陀螺的寻北仪必将得到越来越多的应用。论文围绕着光纤陀螺寻北仪的设计完成如下几部分工作:首先,在分析了光纤陀螺工作原理以及寻北仪工作原理的基础上,提出了北向方位角
2、的测量方法,为寻北仪软件设计提供了相关理论基础。 以工程实际为背景,对光纤陀螺寻北仪的工作原理及系统构成相关技术进行详细的讨论与研究。分析了精密机械转台的调平误差对寻北定向精度的影响,采用加速度计对寻北仪转台倾角误差补偿。模块化设计了寻北仪软件的管理软件和数据处理软件。最后,采用了双陀螺四位置寻北方案进行了寻北实验。通过采集的陀螺数据计算出了与正北方向的夹角,并对实验数据进行了分析。关键词:光纤陀螺,寻北仪,系统组成,软件设计,寻北实验AbstractDesign of north-finder under tilt base tutor: Cheng XianghongIn this Pap
3、er,a new kind of Gyro North-finder is researched. Compared with the traditional mechanical gyroscope, FOG has many advantages, such as high sensitivity, short start-up time, wide dynamic range, low cost, light weight and long life, and the FOG-based north-finder will be better than other scheme. Wit
4、h the continuous development of technology FOG the North-finder based on FOG will be applied more widely. The paper focused on design ways of Gyro North-finder,and the main work was carried out as follows:Firstly,the way of the north azimuth measurements was proposed and the errors that impacted the
5、 performance of Gyro North- finder was discussed whilst the operation principle of FOG and north-finder system was introduced . In this way, the relevant theoretical basis is established.Secondly, based on practical project, the principle of FOG north-finding system and the technology of related to
6、system construction is discussed and studied in this paper. The influence of platform tilt on the precision of north-finding is analyzed; an accelerometer is used to compensate deviation caused by the base tilt. The managing and the data-processing software constitute the whole North-finding softwar
7、e which was built block design. Lastly, the North-finder experiments were carried out using four-position method with two gyroscopes. The angle of North-finder was also calculated by the computer using the data which came from the two gyroscopes. And the precision was discussed in the paper.Key word
8、s: Fiber optic gyroscope, North-finder, System constitution, Software design, North-finder experiment目录摘要.IABSTRACT.II图表索引.V第一章 绪论.11.1 光纤陀螺的发展及应用.11.1.1 光纤陀螺的国内外发展.21.1.2 光纤陀螺的军事领域应用.31.1.3 光纤陀螺的民用领域应用.41.2 陀螺寻北技术的研究.61.2.1 寻北技术的发展与分类.61.2.2 陀螺寻北的工程化关键技术.71.2.3 光纤陀螺寻北技术研究现状与应用前景.7第二章 光纤陀螺的工作原理与寻北方案
9、.92.1 光纤陀螺的工作原理及构成方式.92.1.1 萨格奈克干涉仪.92.1.2 光纤陀螺的工作原理.102.1.3 光纤陀螺仪的检测原理.142.1.4 光纤陀螺仪的结构方案.152.2 光纤陀螺的寻北方案.172.2.1 常用坐标系.172.2.2 光纤陀螺寻北原理.172.2.3 单陀螺寻北方案.182.2.4 双陀螺寻北方案.202.2.5 陀螺水平面倾斜时的寻北方案.212.3 对几种寻北方案的比较.26第三章 光纤陀螺寻北仪系统组成及软件设计.273.1 光纤陀螺寻北仪系统组成.273.1.1 精密机械转台.273.1.2 寻北系统计算机控制系统.293.2 光纤陀螺寻北系统的
10、软件设计.303.2.1 寻北仪软件的研制目标.303.2.2 寻北仪软件的模块设计.31第四章 FOG寻北实验.334.1 FOG寻北实验系统构成及测试环境.334.1.1 光纤陀螺精度的选取.334.1.2 系统构成.334.1.3 环境说明.344.2 实验方案设计.344.3 实验结果.344.4 实验结果分析.35结论与展望.37参考文献.38致谢.42图表索引表1.1 国内外典型的陀螺寻北仪研制情况.8图2.1 四边形环路的萨格奈克干涉仪. . .9图2.2 光纤陀螺的萨格奈克效应.10图2.3 光纤陀螺旋转的情况.11图2.4 光纤陀螺仪的示意图.14图2.5 电流I与相移的关系
11、.15图2.6 光纤陀螺的最简结构.16图2.7 集成光学式光纤陀螺仪.16图2.8 地理坐标系和地球自转角速度的关系.18图2.9 地球自转向量投影示意图.18图2.10 坐标旋转示意图.22图3.1 系统基本结构示意图.27图3.2 机械转台结构图.28图3.3 寻北系统控制方案原理图.29图3.4 寻北仪软件数据流图.31图3.5 数据流结合的寻北仪软件模块图.32图4.1 FOG寻北实验系统基本结构图.33表4.1基座倾斜1的实验结果.34表4.2 基座倾斜5的实验结果.35表4.3 实验数据精度.35V第一章绪论随着惯性导航技术的发展,陀螺寻北仪在军事和民用定向中得到了日渐广泛的应用
12、。陀螺寻北利用陀螺仪测得的地球自转角速度分量值和加速度计测得的载体倾斜角度,经过解算可确定载体方位角,即载体的参考轴向与真北方向的夹角。它能够在静态下全天候、全方位、自主、快速测定方位,可以作为观测、目标瞄准、导航系统重调时的方位基准,也可作为隧道、矿山等地下作业的方位基准。作为角速度测量元件,陀螺仪起着至关重要的作用。实际应用中,由于机电陀螺仪技术成熟、漂移小、精度高,使其在陀螺寻北仪中多被采用;但机电陀螺仪在环境适应性上有缺陷,如抗振性差、低温工作受限。而光学原理的陀螺仪内部无活动部件,其环境适应性远强于机电陀螺仪,在满足精度要求的前提下,必将被越来越多的应用于寻北仪中1。1.1 光纤陀螺
13、的发展及应用光纤陀螺(FOG)是利用光纤传感技术测量空间惯性转动率的一种新型传感器2。自1976年V.Vali和RW.Shorthill首次提出光纤陀螺的概念之后3,美国、法国、德国、英国以及日本等国家先后投入了巨大的人力和物力,进行了理论研究和实用化开发工作,并取得了令人瞩目的成就。光纤陀螺的主要优点是:无运动部分,仪器牢固稳定,耐冲击和抗加速运动的能力强;结构简单,体积小,重量轻;寿命长;启动时间极短;信号稳定可靠,可直接用数字输出,并与计算机接口联接;具有较宽的动态范围;它的最大的特点是可根据不同的用途,选择不同的光纤长度和线圈直径及不同的信息处理方法,可覆盖陆地、航空、航天、航海等所有
14、陀螺仪应用范围。光纤陀螺仪按其回路类型可分为开环和闭环两类:按其结构可分为单轴和多轴两类:按其性能可分为战术级(中间级)、导航级和精密级三类。开环光纤陀螺仪在输入输出的线性度上具有局限性,但由于它的模拟输出,在某些应用场合(如低输入速率的稳定器)具有优点。闭环光纤陀螺仪基本上解决了开环在线性度方面的局限性,并且由于它无中心零位工作点的限制和数字输出,因而具有更好的标度因数精度和更大的动态范围,具有更广阔的应用前景4。1.1.1 光纤陀螺的国内外发展光纤陀螺比环形激光陀螺具有更多的优越性,无论在军用或是民用领域都拥有极强的竞争能力和广阔的潜在市场,因此受到世界各国的普遍重视。不仅一些光学公司、研
15、究所开展了这一工作,而且许多生产研制传统制导与控制系统处于领先地位的厂家也加人了这一竞争行列,因而促进了光纤陀螺的发展。20年来,光纤陀螺得到了很大的发展,角速度灵敏度已提高上百万倍并先后研制不同类型的FOG,特别是I-FOG得到普遍的应用。Honeywell公司生产的高精度光纤陀螺(HPFOG)的零偏稳定性可以达到0.00023/h,角度随机游走(ARW)达到0.00009/,标度因数为0.3PPM5。近年来,美、德、日等国相继研制成偏置稳定性优于0.01/h的惯导级I-FOG。惯导级高精度光纤陀螺开始走出实验室,进人产品研制和生产阶段6。单轴光纤陀螺技术已经成熟,处于应用研制生产阶段,为了
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