JPH071808B2 - 角速度センサ - Google Patents

角速度センサ

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JPH071808B2
JPH071808B2 JP61020003A JP2000386A JPH071808B2 JP H071808 B2 JPH071808 B2 JP H071808B2 JP 61020003 A JP61020003 A JP 61020003A JP 2000386 A JP2000386 A JP 2000386A JP H071808 B2 JPH071808 B2 JP H071808B2
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beams
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ring resonator
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グレン・エイ・サンダース
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ハネウエル・インコ−ポレ−テツド
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    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/58Turn-sensitive devices without moving masses
    • G01C19/64Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams
    • G01C19/72Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams with counter-rotating light beams in a passive ring, e.g. fibre laser gyrometers
    • G01C19/727Gyrometers using the Sagnac effect, i.e. rotation-induced shifts between counter-rotating electromagnetic beams with counter-rotating light beams in a passive ring, e.g. fibre laser gyrometers using a passive ring resonator

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Description

【発明の詳細な説明】 〔利用分野〕 本発明は、受動空胴レーザ角速度センサにおけるカー
(Kerr)効果を解消することに関するものである。
〔従来技術〕
受動空胴レーザ角速度センサは良く知られており、たと
えば米国特許第4,135,822に示されている。要約すれ
ば、そのようなセンサにおいては、互いに逆向きに伝わ
る電磁波を受動リング共振器中に生じさせるように、電
磁波がその受動リング共振器に結合される。回転が光空
胴閉ループ光路の長さに回転に比例して影響を及ぼすか
ら、電磁波の共振周波数が回転速度に関連して影響を受
ける。周波数が一定であると、互いに逆向きに伝わる電
磁波の振幅すなわち強さが回転速度に関連して影響を受
ける。前記米国特許においては、互いに逆向きに伝わる
電磁波の周波数を、各向きにおける対応する空胴共振周
波数に調整することにより、慣性回転の大きさと向きが
決定される。その調整の量を用いて回転速度を測定でき
る。もちろん、そのようなセンサにおける回転速度は別
のやり方で決定することもできる。
受動レーザ角速度センサ技術の進歩により、受動空胴を
設ける手段として光フアイバ、半導体導波器などが含ま
れる。
〔発明の概要〕
本発明においては、空胴内を伝わる電磁波の強さの差に
よりひき起されるセンサバイアスに関連して誤差信号を
決定する手段を有する受動リング共振器回転速度センサ
が得られる。その誤差信号と、センサの強さに関連する
バイアス誤差とを零にするようにして、互いに逆向きに
伝わる電磁波の少くとも一方の強さを変えるために、帰
還制御器への入力としてその誤差信号が用いられる。
〔実施例〕
以下、図面を参照して本発明を詳しく説明する。
第1図には、雑誌「オプチツクス・レタース(Optics L
etters)」1981年11月号、第6巻11号所載のサンダース
(G.A.Sanders)、プレンテイツス(M.G.Prentiss)、
エゼキル(S.Ezekiel)の「地球物理学において慣性回
転を高感度に測定する受動リング共振器法および相対性
(Passive Ring Resonator Method for Sensitive Iner
tial Rotation Measurements in Geophysics and Relat
ivity)」と題する論文に記載されている受動リング共
振器回転センサの線図が示されている。第1図には、正
方形または環状の閉ループ状の受動リング共振器10が示
されている。この受動リング共振器は、2個の最高反射
率球面鏡11,12と、2個の99%反射率平面鏡13,14とを有
する。それらの球面鏡と平面鏡は空胴10にレーザビーム
を送りこんだり、その空胴10からのレーザビームを他へ
送るために用いられる。光源20がレーザ・ビームのよう
な電磁波f0を発生する。ビーム21はビーム分割器30によ
り2本のビームに分割される。分割された各ビームの周
波数が、音響−光変調器31,32により偏移させられてか
ら、それらのビームは共振器10に結合される。空胴10内
を時計回りに伝わるビーム40の周波数は一定の周波数f1
だけ偏移させられ、逆時計回りに伝わるビーム41の周波
数は一定周波数f2だけ偏移させられる。それらの偏移周
波数f1,f2は、音響−光変調器32に接続されている電圧
制御発振器(VCDすなわち、Voltage Controlled Oscill
ator)33と、音響−光変調器31に接続されているVCO34
とにより、それぞれ与えられる。
平面鏡14はビーム40の一部を光検出器42に入射させ、ビ
ーム41の一部を光検出器43に入射させる。空胴の長さを
調整するために、球面鏡12はPZT結晶すなわちPZTトラン
スデユーサの上に取付けられる。このPZTトランスデユ
ーサは共振器の長さを制御できる。位相感知復調器51
と、積分器52と、加算増幅器53と、変調周波数fmを与え
る発振器54とを含む帰還制御回路50により制御される。
この帰還制御回路50は、空胴10の時計回りの共振周波数
を、PZTトランデユーサを介して、ビーム40のレーザ周
波数f0+f1にロツクする。
次に動作を説明する。ビーム40の強さを表す光検出器42
の出力は、復調器51により周波数fm(36KHz)に復調さ
れてから、積分器52を経て電圧加算増幅器53へ与えられ
る。この加算増幅器の出力が、球面鏡12に結合されてい
るPZTトランスデユーサを制御する。ビーム40の強さが
最高となるように装置は光空胴の長さを調整する。ビー
ム40の強さが最高の時は、空胴の共振周波数はビーム40
の周波数と同じで、f0+f1である。これは強さピーク検
出制御回路すなわち帰還制御回路50により行われる。
位相感知復調器55と、積分器56と、電圧制御発振器34と
を含む第2の帰還制御回路が設けられる。この第2の帰
還制御回路は、周波数f0+f2をもつビーム41が空胴10の
逆時計回りの共振周波数の中心周波数にロツクされるよ
うに、周波数f2を電圧制御発振器31により調整する。
動作時には、位相感知復調器55は発振器54の変調周波数
fmで光検出器43の出力を復調する。その出力は、積分器
56により積分されてから電圧制御発振器(VCO)34へ与
えられる。VCO34の出力は変調器31へ与えられ、要求に
応じてf2を調整する。慣性回転(または他のノイズ源あ
るいはバイアス源)がない時は、空胴の時計回りと逆時
計回りの向きの共振周波数が等しくてf1=f2である。慣
性回転が存在すると、周波数f1-f2によりfcwとfccwが分
離される。これは回転速度を示す。更に、f1-f2の値
は、差周波数fcw−fccwも示す。その差周波数はある換
算係数により回転速度に関係づけられる。
慣性回転入力がない状態の理想的な環境においては、ビ
ーム40と41の周波数は同じであり、従って、周波数f1
f2も同じである。しかし、もしビーム40と41の強度が等
しくないと、カー効果によるバイアス(カー・バイア
ス)が生じてf1とf2は等しくなくなる。センサの通常の
用途においては、入力回転がないとしても、カー・バイ
アスそれ自体が回転として示される。
受動空胴導波管すなわち受動リング共振器10は非線型の
性質を有する媒体を含み、それぞれI2,I3で示されてい
る光ビーム40,41の強さが等しくないとすると、次に
(1)式で与えられる回転バイアス誤差が生ずる。
δΩ=K(I2′−I3′) (1) ここに、Kは比例定数である。このバイアス誤差は回転
として見えるが、もちろんそうではない。
本発明においては、カー・バイアスをなくすために、ビ
ーム40,41の強さは帰還制御回路の使用により積極的に
制御される。光検出器42,43へそれぞれ入射するビーム4
0″,41″は入力ビーム21とその強さI0に直接関係づけら
れる。(1)式は次式のように書くことができる。
δΩ=I0K(C2−C3) (2) ここに、C2,C3は、共振器と結合器およびビーム分割器
の少なくとも1つによりひき起される任意の強さバイア
スの影響による比例係数である。
次に、本発明の受動リング共振器およびバイアス・エリ
ミネータが示されている第2図を参照する。第2図に示
す回路は、回路ブロック100と、強さ変調器101,102と、
変調信号源103とを除き、第1図に示す構成部品と同じ
ものであるから、第1図に使用したのと同じ参照符号を
第2図でも使用する。
第2図において、光源20の出力が、変調信号源103によ
り制御される強さ変調器101を通されて、振幅変調され
た電磁波ビーム21′となる。そのビーム21′はビーム4
1′,40′に分割され、それらのビーム41′,40′はビー
ム40,41にそれぞれ成る。ビーム40′は、回路100の出力
により制御される強さ変調器102を通つてから共振器10
へ結合される。
回路100は周波数差すなわちビート周波数(うなり周波
数)を検出するビート周波数検出器110を含む。このビ
ート周波数検出器110は、VCO33,34からの周波数f1,f2
表す信号に応答する。周波数変調器31,32へそれぞれ与
えられる入力信号V1,V2は周波数f1,f2をそれぞれ表し、
したがつて掛算器111への有用な入力信号である。回路1
10は、空胴10を伝わり、かつ循環するビーム40,41の共
振ビーム周波数の差を表す出力信号126を与える。その
周波数差は一般にビート周波数と呼ばれる。第2図にお
いて回路110は、ビート周波数f1-f2を表す信号を得るた
めに掛算器111を含むように示されている。この掛算器1
11の出力はフイルタ112を通つて周波数−電圧変換器(f
/v)113へ与えられる。この周波数−電圧変換器113の出
力信号126は、ビーム40と41の間のビート周波数を表
す。その出力信号126は位相感知復調器120へ与えられ、
変調信号源103の周波数fLで復調される。その位相感知
復調器120の出力は積分器125へ与えられる。この積分器
の出力127は強さ変調器102へ与えられる。
第1図に示されている回路に付加された第2図に示され
ている回路部品は、受動空胴センサ装置内の強さの影響
によるバイアス誤差を零にする手段を構成する。回路10
0の出力127は、空胴のビーム40と41の間の強さの差の変
動に関連する誤差信号を与える。その理由は、ビート周
波数が回転速度を与えるからである。ビーム21′が変動
するとビーム40,41の強さが変動させられて、空胴の時
計回りと逆時計回りの共振周波数を変化させる。したが
つて、光の強さの変化にもとづく共振周波数の変化によ
り、知覚される出力回転数が変化することになる。とい
うのは、回転速度が空胴の共振周波数の差の関数だから
である。したがつて、ビームの強さに関連する回転バイ
アスは、(2)式で記述されるようなものである。制御
回路100は、(2)式で与えられるバイアス値を零にす
るように、ビームの強さを等しくするためにビーム40′
の強さを増し、または減ずるように強さを変調器102を
制御する。
強さ変調器101を無くし、その代りに、強さ変調器102
を、変調信号源103からの信号に加えて、積分器125の出
力により駆動しても良いことが当業者にはわかるであろ
う。更に、前叙の目的と同じ目的のためにビーム41′の
強さを増し、または減ずるように、強さ変調器102をビ
ーム41′の経路に設けることもできる。
あるいは、別の強さ変調器をビーム41′の経路に設け、
積分器125の出力で強さ変調器102,104をプツシユプル駆
動することもできる。
変調信号源54の周波数を、制御目的により変調信号源10
3の周波数と異ならせることができることにとくに注意
すべきである。変調信号源54の変調周波数fmは変調信号
源103の変調周波数f2より高くすべきである。
位相感知復調器55の出力端子が積分器56に接続されてい
ない時は、位相感知復調器55の出力は、回転およびカー
・バイアスを、符号と大きさについて示すことに注意す
べきである。回転入力がない場合には、位相感知復調器
55の出力は、相互に逆に伝播する2つのビームの強度差
に起因するカー・バイアスの値を示す。従って、位相感
知復調器55の出力を、位相感知復調器120への入力とし
て、カー・バイアスを零にするために使用できる。
以上、受動リング空胴レーザ角速度センサ内を互いに逆
向きに伝わるビームの強さの差の変化に起因する回転バ
イアスを無くす装置について説明した。共振器すなわち
空胴は、光フアイバ、半導体、または他の光反射装置等
を含むことができることを当業者は認めるべきである。
ここである特定の実施例のみを詳しく説明したが、特許
請求の範囲の記載により定められる本発明の要旨から逸
脱することなしに、その実施例を種々変更できることが
当業者には明らかであろう。
この明細書で述べた所期の機能を得るために、制御回路
の構成を広い範囲で変更できることをとくに認めるべき
である。とくに、回路100はVCO31,32への入力、すなわ
ち、周波数f1,f2で応答するように示されている。より
精密なビート周波数は、光検出器42,43それぞれに入射
するビームから得ることができる。更に、第1図および
第2図に示す部品の多くはアナログ技術で構成されてい
るが、周知のデジタル技術で構成することができる。そ
れらのデジタル技術はマイクロプロセツサ等を含む。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の受動空胴レーザ角速度センサの構成を示
す線図、第2図は本発明の受動空洞角速度センサを示す
線図である。 10……受動リング共振器、20……光源、30……ビーム分
割器、33,34……電圧制御発振器、42,43……光検出器、
51,55,120……位相感知復調器、52,125……積分器、53
……加算増幅器、54……変調信号発振器、101,102……
強さ変調器、110……うなり周波数検出器、111……掛算
器、112……フイルタ、113……周波数−電圧変換器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】受動リング共振器にして、自己の中を通っ
    て第1と第2の電磁エネルギーのビームが互いに逆向き
    の第1と第2の向きに伝わって循環できるとともに、自
    己の回転速度に関連して前記第1と第2の向きそれぞれ
    に進むビームの共振周波数を定める光路長をもっている
    受動リング共振器と、 前記第1と第2のビームを前記受動リング共振器内へ導
    入する光源手段と、 前記第1と第2のビームの周波数の差を示す出力信号を
    発生する手段と、 前記第1と第2のビームの強度の差の変動に起因して前
    記出力信号に生じる変動に関連する誤差信号を決定する
    手段と、 前記誤差信号を零にするように、前記第1と第2のビー
    ムの少なくとも一方の強さを変えるために前記誤差信号
    に応答する制御器と を備えた角速度センサ。
JP61020003A 1985-01-31 1986-01-31 角速度センサ Expired - Lifetime JPH071808B2 (ja)

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US696816 1985-01-31
US06/696,816 US4673293A (en) 1985-01-31 1985-01-31 Passive cavity gyro bias eliminator

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JPS61222288A JPS61222288A (ja) 1986-10-02
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Families Citing this family (44)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4815851A (en) * 1986-05-19 1989-03-28 Rockwell International Corporation Frequency modulated phase-locked stabilized passive ring laser gyro
DE3662821D1 (en) * 1986-07-29 1989-05-18 Litef Gmbh Method of measuring rate of turn using a passive optical resonator
US4840489A (en) * 1986-08-22 1989-06-20 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Interferometer gyroscope having two feedback loops
US4921354A (en) * 1987-03-23 1990-05-01 Rockwell International Corporation Identical servo frequency modulated passive ring laser gyroscope
US4830495A (en) * 1987-05-01 1989-05-16 Rockwell International Corporation Balanced dual servo VCO passive ring laser gyroscope
US5112128A (en) * 1987-07-23 1992-05-12 Rockwell International Corporation Sourced locked frequency modulated dual servo PRLG
US5018857A (en) * 1988-09-15 1991-05-28 Honeywell Inc. Passive ring resonator gyro with polarization rotating ring path
GB8823250D0 (en) * 1988-10-04 1989-04-19 British Aerospace Ring resonator gyroscope
US5349441A (en) * 1991-08-06 1994-09-20 Honeywell, Inc. Fiber optic gyroscope refractive index induced error compensation
US5563705A (en) * 1995-06-07 1996-10-08 Honeywell, Inc. Optical power balancing in interferometric fiber optic gyroscopes
US5627644A (en) * 1995-06-07 1997-05-06 Sanders; Glen A. Kerr effect compensation by optical power balancing in interferometric fiber optic gyroscopes
RU2124185C1 (ru) * 1997-05-13 1998-12-27 Михаил Афанасьевич Новиков Оптический гироскоп с пассивным кольцевым резонатором
US6046810A (en) * 1998-12-31 2000-04-04 Honeywell Inc. Kerr effect compensator for a fiber optic gyroscope
FR2853061B1 (fr) * 2003-03-25 2006-01-20 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise
FR2854947B1 (fr) * 2003-05-16 2005-07-01 Thales Sa Gyrolaser a etat solide stabilise par des dispositifs acousto-optiques
US7672558B2 (en) * 2004-01-12 2010-03-02 Honeywell International, Inc. Silicon optical device
WO2006083691A1 (en) * 2005-01-28 2006-08-10 Honeywell International, Inc. Hollow core fiber optical gyro
US20070101927A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-10 Honeywell International Inc. Silicon based optical waveguide structures and methods of manufacture
US7362443B2 (en) * 2005-11-17 2008-04-22 Honeywell International Inc. Optical gyro with free space resonator and method for sensing inertial rotation rate
US7463360B2 (en) * 2006-04-18 2008-12-09 Honeywell International Inc. Optical resonator gyro with integrated external cavity beam generator
US7454102B2 (en) 2006-04-26 2008-11-18 Honeywell International Inc. Optical coupling structure
US20070274655A1 (en) * 2006-04-26 2007-11-29 Honeywell International Inc. Low-loss optical device structure
US7535576B2 (en) * 2006-05-15 2009-05-19 Honeywell International, Inc. Integrated optical rotation sensor and method for sensing rotation rate
US7855789B2 (en) 2007-07-06 2010-12-21 Honeywell International Inc. RFOG modulation error correction
JP5351451B2 (ja) * 2007-07-06 2013-11-27 ハネウェル・インターナショナル・インコーポレーテッド Rfog変調エラー補正
US20100309473A1 (en) * 2007-12-21 2010-12-09 Honeywell International Inc. Fiber optic current sensor and method for sensing current using the same
US8259301B2 (en) * 2009-03-06 2012-09-04 Honeywell International Inc. Cavity length modulation in resonator fiber optic gyroscopes
US8446589B2 (en) * 2009-03-06 2013-05-21 Honeywell International Inc. Residual intensity modulation (RIM) control loop in a resonator fiber-optic gyroscope (RFOG)
US8294900B2 (en) 2009-04-01 2012-10-23 Honeywell International Inc. Systems and methods for resonator fiber optic gyroscope intensity modulation control
US8223341B2 (en) 2010-05-28 2012-07-17 Honeywell International Inc. System and method for enhancing signal-to-noise ratio of a resonator fiber optic gyroscope
US8213019B2 (en) 2010-09-07 2012-07-03 Honeywell International Inc. RFOG with optical heterodyning for optical signal discrimination
US8687198B2 (en) * 2011-09-20 2014-04-01 Honeywell International Inc. Coupled cavity dispersion enhanced ring laser gyroscope
US8908187B2 (en) 2011-11-02 2014-12-09 Honeywell International Inc. System and method for reducing errors in a resonator fiber optic gyroscope
US8947671B2 (en) 2013-02-22 2015-02-03 Honeywell International Inc. Method and system for detecting optical ring resonator resonance frequencies and free spectral range to reduce the number of lasers in a resonator fiber optic gyroscope
US9008221B2 (en) 2013-04-01 2015-04-14 Honeywell International Inc. Spurious frequency attenuation servo
US9212911B1 (en) * 2013-09-24 2015-12-15 Nir Tal Sagnac effect based radio frequency electronic gyroscope incorporated in CMOS integrated circuit
US9001336B1 (en) 2013-10-07 2015-04-07 Honeywell International Inc. Methods and apparatus of tracking/locking resonator free spectral range and its application in resonator fiber optic gyroscope
US9267799B2 (en) * 2014-02-24 2016-02-23 Honeywell International Inc. Method and apparatus of monitoring and tracking optical frequency differences of modulated beams
US10197397B2 (en) 2014-06-19 2019-02-05 Honeywell International Inc. Small low cost resonator fiber optic gyroscope with reduced optical errors
US10094664B2 (en) 2016-11-23 2018-10-09 Honeywell International Inc. Apparatus and method for diminishing bias error in resonant fiber optic gyroscopes
US10429187B1 (en) 2018-09-04 2019-10-01 Honeywell International Inc. Apparatus and method for optical power control
US11402211B2 (en) 2020-10-22 2022-08-02 Honeywell International Inc. Systems and methods for enhanced optical power control
US12050106B2 (en) 2021-01-20 2024-07-30 Daryl W. Barry Sagnac effect RF based electromagnetic gyroscope using pulsed excitation
US12492902B2 (en) 2022-06-22 2025-12-09 Honeywell International Inc. Modulation methods and systems for non-reciprocal Kerr reduction in resonator fiber optic gyroscopes

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4274742A (en) * 1979-11-29 1981-06-23 Sperry Corporation Passive ring laser rate of turn devices
US4352562A (en) * 1980-07-07 1982-10-05 Sperry Corporation Passive ring laser rate of turn device with acousto-optic modulation
US4420258A (en) * 1981-10-23 1983-12-13 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual input gyroscope

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EP0189907B1 (en) 1990-08-01

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