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Fiber Optic Gyroscope Manufacturers
Systèmes de détection inertielle de qualité industrielle et automobile pour drones, robotique et véhicules autonomes
Technologies avancées de détection inertielle basées sur le FOG pour les systèmes sans pilote
Gyroscopes à fibre optique de qualité tactique et IMU FOG pour drones et véhicules autonomes
Gyroscopes à fibre optique miniatures (capteurs FOG) et IMU pour UAV et robotique
Capteurs inertiels FOG, RLG et MEMS à quartz haute performance - Gyroscopes, IRU, IMU, INS
Gyroscopes à fibre optique (FOG)
Dans ce guide
Gyroscopes à fibre optique pour systèmes sans pilote
Les gyroscopes à fibre optique (FOG) mesurent la vitesse angulaire d’un objet à l’aide d’une source laser qui projette deux faisceaux lumineux dans des directions opposées sur la même longueur de fibre optique enroulée. En rotation, un faisceau parcourra une distance plus longue que l’autre, et lorsque les deux faisceaux se rejoindront, cela donnera lieu à un motif d’interférence qui pourra être utilisé pour calculer la vitesse de rotation.
La sensibilité et les performances d’un gyroscope à fibre optique dépendent généralement du diamètre de la bobine et du nombre de tours. Les FOG sont moins coûteux que les gyroscopes à laser en anneau (RLG), mais ils sont généralement plus onéreux et offrent des performances supérieures à celles des gyroscopes MEMS (systèmes micro-électromécaniques). Comme ils ne contiennent aucune pièce mobile, ils sont également beaucoup moins sensibles aux chocs et aux vibrations que les gyroscopes MEMS.
Gyroscopes à fibre optique et IMU pour la navigation sans pilote
Les gyroscopes à fibre optique peuvent être associés à des accéléromètres et des gyroscopes pour former une unité de mesure inertielle (IMU). Les mesures de vitesse angulaire du gyroscope peuvent être utilisées pour calculer l’attitude (lacet, tangage et roulis) des drones (véhicules aériens sans pilote), des USV (navires de surface sans pilote) et d’autres plateformes robotiques.
Les gyroscopes à fibre optique peuvent également être utilisés pour le pointage et la stabilisation de haute précision des antennes, des cardans et d’autres sous-systèmes de drones, et peuvent également fournir des informations pour les systèmes de navigation inertielle (INS).








