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1.
采用分段法估算Allan方差中的各噪声系数   总被引:2,自引:0,他引:2  
指出采用传统的最小二乘拟合法估算存在于Allan方差中各噪声系数存在的问题,提出采用分段法来估算Allan方差中的各噪声系数,并通过对多组实测陀螺数据进行分析,证明了分段估算法与最小二乘拟合法相比是一种更有效的、科学的噪声估算方法.提出了一种根据数据点的多少自动改变Allan方差积分时间的算法,可在保证估算精度的前提下减少不必要的计算过程,有效地缩短了Allan方差的计算时间.  相似文献   
2.
超荧光掺铒光纤光源技术是高精度光纤陀螺的关键技术之一,其优劣直接影响陀螺的性能。在完成铒纤长度优化设计的基础上,实验分析了泵浦功率对掺铒光纤光源平均波长以及带宽的影响,同时在-20-60℃的温度范围内,测量了不同泵浦功率条件下掺铒光纤光源平均波长、带宽和输出功率随温度的漂移。实验结果表明,当泵浦功率在60—120mW范围内时,平均波长受泵浦功率的影响约为-6.5ppm/mW,可以根据光纤陀螺对输出功率和带宽大小的要求在此范围内选择合适的泵浦功率。最终装配样机的平均波长的长期稳定性(6h)达到5ppm(峰-峰值),短期稳定性(1h)达到2ppm,可以在此基础上定制合适的光纤光栅滤波器,对ASE光谱进行滤波,使谱形满足高精度光纤陀螺的要求.  相似文献   
3.
通过考虑探测器的带宽,对光纤陀螺随机游走系数(RWC)模型进行了修正,由修正后的随机游走系数模型计算出的理论RWC值与实际测量值一致.研究还表明,采用多点采样技术可以进一步降低随机游走系数,使陀螺精度更接近散粒噪声和光源相对强度噪声所限制的最小检测灵敏度极限,但最大采样点数的选择仍受探测器带宽限制.  相似文献   
4.
研制了一种新的钛酸铅 聚醚醚酮 (PT PEK c)纳米晶聚合物复合薄膜 ,用视频摄像技术准确、实时地分析了这种复合薄膜的传输损耗。该方法包括一架高分辨率的数码相机和相应的数据处理软件 ,以及棱镜耦合系统 ,其测量范围为 0 5~ 10 0dB/cm ,用这种方法测得PT PEK c纳米晶聚合物复合薄膜在 6 33nm处的传输损耗为 3 0 9dB/cm。  相似文献   
5.
对光纤光栅用作接收端光噪音滤波器进行了详细的理论分析,计算了通信系统中矩形光脉冲信号经“强”、“弱”Bragg光纤光栅滤波器后的输出光脉冲波形,同时也计算了矩形光脉冲信号经匹配光滤波器、现行光通信系统中常用F-P滤波器的输出光脉冲波形,对四种滤波器的输出光脉冲波形进行了分析和比较,并分析了输出信号在抽样判决时的码间干扰情况,从输出波形分析认为,光纤光栅用做接收端噪音滤波器比F-P滤波器具有更大的优越性.  相似文献   
6.
铒纤长度对掺铒光源性能影响的实验研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
闾晓琴  高峰  贾鲁宁  张桂才 《光子学报》2005,34(7):1032-1035
实验演示了铒纤长度的选择对1550 nm双通后向超荧光掺铒光纤光源(DPB SFS)的平均波长以及谱宽性能的影响,特别是对平均波长稳定性的影响,实验分析了-20℃~60℃之间光源固有平均波长的变化,最终得到了铒纤固有热系数以及整个样机的平均波长稳定性随铒纤长度变化的实验曲线,对超荧光掺铒光纤光源的器件选择和优化设计具有重要参考价值.  相似文献   
7.
研究了气压变化对光纤陀螺仪零偏稳定性的影响,提出了降低光纤陀螺仪气压灵敏度的设计方法。理论分析并实际测量了气压变化对光纤陀螺仪零偏稳定性的影响,试验研究了光纤环浸胶固化和密封这两种降低光纤陀螺仪气压灵敏度设计方法的有效性。结果表明,变气压条件下光纤陀螺仪的零偏稳定性劣化1~2个量级,对光纤环浸胶固化后,光纤陀螺仪的气压灵敏度减小1倍,可以在一定程度上减小空气的扰动,改善气压变化对光纤陀螺仪的影响。而对光纤陀螺仪进行密封设计是一种更有效的措施。对光纤陀螺仪进行密封设计后,光纤陀螺仪的气压灵敏度为零,光纤陀螺仪零偏稳定性基本不受变气压环境的影响,解决了光纤陀螺仪受气压变化影响精度的问题。  相似文献   
8.
该文对EDFS以及超发光二极管(SLD)光源光谱的相干性和不对称性进行了分析,同时分析这种光谱不对称性造成的"四态方波调制"信号误差,提出了在"四态方波调制"闭环光纤陀螺中消除这种误差的方法,从而提高陀螺标度因数的精度和稳定性.  相似文献   
9.
光纤光栅调谐特性的实验研究和分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对光纤光栅的调谐特性进行了简单的理论分析和具体的实验研究,利用徽位移器(精度0.1μm)对光纤光栅进行纵向拉伸实验,实验中采用了先进的高分辨率光谱仪(分辨率为0.004nm)进行测试,实现了高精度的机械调谐和测试。实验结果比较理想,验证了理论分析的结果,两根光纤光栅分别实现调谐范围6.320nm和5.762nm,光纤光栅每拉伸约0.117%,Bragg波长位移1nm。同时发现,调谐前后的中心Bragg波长、反射率、透射谱几乎不变。  相似文献   
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