学士学位论文摘 要摘 要光纤陀螺作为一种基于 Sagnac 效应的惯性传感器在国防建设、民用导航等领域发挥着不可替代的作用
相同的测量精度下谐振式光纤陀螺的光纤长度远小于干涉式光纤陀螺,是未来陀螺小型化、高精度的发展趋势
但由于 Sagnac 效应十分微弱,陀螺信号受到各类噪声影响难以检测,传统调制解调的信号检测方式较为复杂,且在抑制噪声提高精度等方面尚未表现出理想效果,故需设计一种全新的信号检测系统
本论文根据谐振式光纤陀螺相关理论模型,提出了一种基于拍频检测的谐振式光纤陀螺信号检测的方案,并结合 TDC 时间测量技术,设计了一种基于陀螺信号检测的高精度频率计
系统结合 “直接法+内插法”原理和 TDC 芯片的工作原理,提出一种新的测量方案,提高了测量精度并有效地解决了 TDC 芯片普遍存在的“死区”问题
系统以 FPGA 作为系统控制中心,结合 TDC 芯片对待测信号进行测量,然后把测量结果进行数据处理后输出,实现了频率信号的测量
另外,在信号测量系统前端设计了信号调理电路,对待测信号进行预处理,便于系统对待测信号频率的检测
本文设计的频率计有效抑制了陀螺光学噪声,简化了信号检测系统设计,并能在较宽的测量范围内保证较高的测量精度,满足陀螺信号检测的系统要求
关键词:谐振式光纤陀螺,拍频检测,TDC,频率计I学士学位论文摘 要Abstract目 录1绪 论
1II学士学位论文摘 要1
1 课题研究背景及意义