Доступные стандартные виды измерений для учебного комплекса «Лазерный гироскоп» серии CA-1310

Доступные стандартные виды измерений для учебного комплекса «Лазерный гироскоп» серии CA-1310

Описание

  • Юстировка кольцевой лазерной системы: Лазерный гироскоп состоит из кольцевого лазера, который образован He-Ne трубкой и трех зеркал резонатора. Гироскоп установлен на опорную плиту, которую можно вращать с помощью вращающегося поворотного столика с высокой точностью. Первая задача эксперимента – настроить кольцевой лазер и привести его в действие. Выбор режима работы осуществляется одномодовым эталоном, вставленным на оптическом пути пучка кольцевого лазера.

Юстировка кольцевой лазерной системы

  • Регулировка и регистрация выходных сигналов: На следующем этапе взаимодействие двух встречных сигналов кольцевого лазера приводят к появлению интерференции. Данные сигналы обнаруживаются, усиливаются и направляются в компаратор, а затем генерируется TTL сигнал. Наконец, частотомером измеряется частота биений.

Регулировка и регистрация выходных сигналов

  • Определение коэффициента масштабирования: В начале измерений должен быть определен коэффициент масштабирования лазерного гироскопа, который дает соотношение между частотой измеренного сигнала ν и частотой вращения ω гироскопа. Для этого поворотный столик приводится в движение с серией возрастающих угловых скоростей. Наклон полученной линейной зависимости отображает коэффициент масштабирования.

Определение коэффициента масштабирования

  • Порог синхронизации: Для этого измерения выбирают диапазон малых угловых скоростей и ступенчато понижают скорость. Опять же, измеренные частоты, нанесенные на график в зависимости от угловой скорости, дают прямую линию, которая, однако, не проходит через начало координат, а падает в определенной точке до нуля. Скорость вращения, при которой исчезает интерференционный сигнал, является порогом синхронизации.

Порог синхронизации

Другие приборы раздела «Лазерная метрология»Все приборы раздела
  • Оптический рельс со шкалой, 800 мм
  • Диодный лазер в регулируемом по θ/ϕ держателе
  • Источник питания и контроллер LDAC 1000 лазера со встроенным USB-осциллографом
  • Переменный аттенюатор в держателе
  • Делитель пучка и рулевая оптика в держателе
  • Фокусирующая линза в держателе на реечном приводе
  • Моторизированный поворотный столик с рассеивающим акриловым диском
  • Оптические рельсы со шкалой, 200 мм и 400 мм
  • Импульсный лазер в регулируемом по θ/ϕ держателе
  • Источник питания PLPS 1000 импульсного лазера
  • Рассеивающая поворачивающаяся пластинка с коллиматором и фотодетектором опорного импульса в держателе
  • Изображающая оптика для регистрации объектного импульса
  • Фотодетектор объектного импульса в держателе
  • Набор оптических рельсов со шкалой (5 шт.)
  • Импульсный лазер в регулируемом по θ/ϕ держателе
  • Источник питания PLPS 1000 импульсного лазера
  • Оптическая система формирования лазерного пучка в держателе
  • Поляризационный светоделительный блок на траверсе
  • Изображающая оптика для регистрации опорного импульса
  • Фотодетектор опорного импульса в держателе
  • Установка кольцевого лазера с He-Ne трубкой, зеркалами резонатора, одномодовым эталоном и блоком регистрации
  • Усилитель-компаратор регистрируемых сигналов
  • Источник питания He-Ne трубки
  • Вращающийся столик
  • Контроллер вращающегося столика с джойстиком
  • Прицельный лазер для юстировки резонатора
  • Частотомер (не показан)
  • Оптический рельс со шкалой, 500 мм (2 шт.), 300 мм (2 шт.)
  • He-Ne лазер в регулируемом по XY держателе
  • Расширитель пучка лазера в держателе
  • Делитель пучка в регулируемом держателе на траверсе
  • Плоское зеркало в регулируемом держателе
  • Расширитель пучка для интерференционных картин
  • Экран для интерференционных картин