| اسم العلامة التجارية: | Firepower |
| رقم الطراز: | MFOG-910 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 700$ |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 500/شهر |
MFOG-910 جهاز تحريك ميكرو نانوفايبر البصري
جهاز MFOG-910 Micro-Nano Fiber Optic Gyroscope هو جهاز استشعار لسرعة الزاوية عالي الدقةبديل مباشر لـ Fizoptika VG910بناءً على تأثير ساجناك، يوفر هذا الجيروسكوب قياسًا ثابتًا ودقيقًا للسرعة الزاوية مع انخفاض الانحرافات والسير العشوائي المنخفض للغاية. يستخدم على نطاق واسع فيأجهزة الملاحة بدون طيار، وأنظمة الملاحة الثابتة، ومنصات الاستقرار.
تكوين المنتج
تتكون MFOG-910 من ثلاثة مكونات رئيسية:
المواصفات التقنية
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| النطاق (°/s) | ± 240 |
| عامل المقياس (mV/°/s) | 47±5 |
| عدم خطية عامل المقياس (ppm) | ≤1000 |
| استقرار الحياد الصفر (10s، 1σ، °/H) | ≤0.8 |
| إعادة التكرار مع تعصب صفر (1σ، °/H) | ≤0.8 |
| عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز) | ≥ 1000 |
| المشي العشوائي (°/√H) | ≤0.02 |
| إمدادات الطاقة (V) | 5 ± 0.25 +12 |
| استهلاك الطاقة (W) | ≤1.5 |
| التأثير (ز) | ≥ 1500 |
| التسارع (g) | ≥ 70 |
| العمر (سنوات) | ≥15 |
| MTBF | ≥100000 ساعة |
رسم المخطط
التطبيقات
الـجهاز تحريك الألياف الضوئية MFOG-910يستخدم على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة والاستقرار وقياس الموقففي مختلف الصناعات:
فيزوبتيكا VG910 محلول استبدال
الـMFOG-910تم تصميمه لتقديمأداء متساوٍ أو أفضل مقارنةً بجهاز التحكم في الألياف الضوئية Fizoptika VG910المزايا الرئيسية تشمل:
وهذا يجعل من MFOG-910 خيار ممتاز للعملاء الذين يبحثون عنبديل موثوق به لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة والاستقرار الثابتة.
مقارنة الأداء: MFOG-910 مقابل VG910H1
| المعلم | VG910H1 جهاز تحريك بالألياف الضوئية | MFOG-910 جهاز تحريك ميكرو نانوفايبر البصري |
|---|---|---|
| نطاق معدل الزاوية (°/s) | 250 | ± 240 |
| استقرار التحيز (RMS، °/h) | 1 | ≤0.8 |
| زاوية المشي العشوائي (°/√h) | 0.015 | ≤0.02 |
| عرض النطاق الترددي (كيلو هرتز) | 1 | ≥ 1 |
| استقرار عامل المقياس / قابلية التكرار (RMS ،٪) | 0.02 | ≤0.1 |
| وقت البدء | 0.03 | بدء سريع |
| استهلاك الطاقة (W) | 0.5 | ≤1.5 |
| الأبعاد (ملم) | 82 × 82 × 20 | 82 × 82 × 195 |
| الوزن (غ) | 150 | ≤ 150 |
| درجة حرارة التشغيل (°C) | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 |
| درجة حرارة التخزين (°C) | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
| الاهتزاز (RMS، 0.02-2 kHz، g) | 30 | 20 |
| الصدمة (g، 1 ms) | 1200 | ≥ 1500 |
| MTBF (20 درجة مئوية) | 100000 ساعة | ≥100000 ساعة |
| طول الحياة | 15 سنة | ≥15 سنة |
الأسئلة الشائعة
ما هو الجيروسكوب ذو الألياف البصرية؟
يُعد الجيروسكوب الألياف البصرية (FOG) جهاز استشعار لسرعة الزاوية عالي الدقةتأثير ساجناكيقيس الدوار عن طريق اكتشاف الفرق في المراحل بين شعاعين من الضوء يسافران في اتجاهات معاكسة داخل لفافة الألياف. تستخدم أجهزة استشعار FOG على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة الثابتة، الطائرات بدون طيار، الروبوتات، ومنصات الاستقرار.
هل MFOG-910 يمكن أن تحل محل VG910H1 المرآة المتجهة الألياف البصرية؟
نعم،جهاز MFOG-910 لمراقبة الألياف الضوئيةتم تصميمه لتوفير أداء مماثل لـ VG910H1.نطاق معدل الزاوية، عرض النطاق الترددي، الحجم، والمواصفات البيئية، مما يجعله مناسبًا كبديل في العديد من أنظمة الملاحة والاستقرار الثابتة.
ما هي مزايا ألياف الضوء؟
توفر ألياف الضوء عدة مزايا بالمقارنة مع ألياف الضوء الميكانيكية وأجهزة استشعار MEMS:
هذه الخصائص تجعل أجهزة استشعار FOG مثاليةتطبيقات الملاحة والتوجيه.
ما هي التطبيقات التي تستخدم فيها ألياف الضوء؟
لماذا تختار ألياف ضوئية لتحديد الملاحة بدون طيار؟
هذه الميزات تجعل أجهزة استشعار FOG مثاليةأنظمة التحكم في الطيران والملاحة من الطائرات بدون طيار.
كيف تُقارن أجهزة التشغيل الجيروسكوبية بالألياف البصرية مع أجهزة التشغيل الجيروسكوبية MEMS؟
ألياف البصريات الجيرسكوب عموما توفر:
عادة ما تكون أجهزة MEMS الجيروسكوبية أصغر وأقل تكلفة ولكنها غالبا ما تستخدم فيأنظمة الملاحة الأقل دقة.