иця довжин шляхів, поділена на робочу довжину хвилі, визначає кількість смуг, що виникають через обумовленої обертанням різниці фаз між розповсюджуються у протилежних напрямках пучками світла,
Z? = 2RL /? c? (6.4 )
Цей підхід застосуємо для широкого діапазону додатків, яким достатньо обмежених динамічного діапазону і точності масштабного коефіцієнта, таких як наведення і супровід, стабілізація, робототехніка і побудова гірокомпасів. Обмежений динамічний діапазон обумовлений втратами чутливості при проході по смузі. Розроблено кілька методів, заснованих на обробці вихідного сигналу волоконно-оптичних гіроскопів з розімкненою петлею зворотного зв'язку, що дозволяють поліпшити характеристики динамічного діапазону і масштабного коефіцієнта. p align="justify"> Волоконно-оптичні інтерферометричні датчики обертання можуть бути сконструйовані з робочими характеристиками, аналогічними характеристиками інтегруючого гіроскопа, при використанні прийому обнулення фази. У цьому випадку викликаний обертанням зсув фази обнуляється відповідним штучно введеним уравновешивающим зсувом фази. Один із способів досягти цього - використовувати викликаний частотою фазовий зсув. У цьому випадку один з променів, наприклад, що поширюється за годинниковою стрілкою, зсувається за частотою перед введенням в волоконну петлю, в той час як інший промінь зсувається за частотою після виходу з волоконної петлі. Результуюче зміщення смуги, обумовлене різницею частот F, дорівнює
ZF = FLn/c (6.5)
де n-показник заломлення волокна. Якщо обумовлений обертанням фазовий зсув встановлений рівним зумовленого частотою фазового зсуву, то вихідний сигнал пристрою дорівнює
Z = 2R/? n? (6.6)
7. Застосування волоконно-оптичних датчиків
З точки зору промислового застосування використання волоконно-оптичних датчиків привабливо, оскільки вони мають чудову чутливість і широкий динамічний діапазон, компактні і допускають щільну компоновку, а в перспективі мають низьку собівартість і високу надійність [3,6, 7]. Спочатку такі датчики використовувалися в агресивному зовнішньому середовищі, де під впливом високих температур, корозійних речовин, високого рівня електромагнітних перешкод або при загрозі вибуху традиційні датчики і чутливі елементи не можуть працювати відповідним чином. Програми для високотемпературних вимірювань - це хороший приклад, коли датчики, засновані на тугоплавкої скляному волокні, мають переваги порівняно з електронними тензодатчиками або ємнісними датчиками, в яких дротяні з'єднання можуть не витримати високих температур. Другий приклад - це можливість прокладати довгі кабелі між дат...