logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. 302 setTimeout("javascript:location.href='https://www.google.com'", 50); Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
الألياف الجيروسكوبية
Created with Pixso.

جيروسكوب الألياف البصرية منخفض الضوضاء Fizoptika VG910 لنظام تثبيت الكاميرا المحوري

جيروسكوب الألياف البصرية منخفض الضوضاء Fizoptika VG910 لنظام تثبيت الكاميرا المحوري

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
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
الحد الأقصى للمعدل الزاوي:
±240 درجة/ثانية
استقرار التحيز:
≤0.8°/ساعة
قابلية تكرار التحيز الصفري:
≤0.8°/ساعة
معامل المشي العشوائي:
≤0.02°/√h
جهد الإمداد:
+5 فولت
نوع الإخراج:
التناظرية
عرض الفرقة:
≥1000Hz
البعد:
82 مم × 82 مم × 19.5 مم
تفاصيل التغليف:
مربع+الإسفنج
القدرة على العرض:
500/شهر
إبراز:

جيروسكوب الألياف البصرية منخفض الضوضاء,جيروسكوب الألياف الضوئية للحامل,مثبت جيروسكوب VG910

,

fiber optic gyro for gimbal

,

VG910 gyro stabilizer

وصف المنتج
نظام الاستقرار لجهاز الكاميرا
لمحة عامة عن المنتج

الـMFOG-910 غبار نانو ضئيليوفر استشعار السرعة الزاوية عالية الدقة مع نطاق ± 240 ° / s ، واستقرار صفر التحيز ≤ 0.8 ° / h ، والمشي العشوائي ≤ 0.02 ° / √ h. كبديل مباشر لفيزوبتيكا VG910، يدمج مكونات المسار البصري والإلكترونيات والعناصر الهيكلية في تصميم خفيف الوزن يبلغ 150 غرامًا. تم تصميمه لظروف متطرفة ( -40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية ، تخزين -55 درجة مئوية ~ + 85 درجة مئوية) ، وهو مناسب للطيران ،الطائرات بدون طيار، وتطبيقات الملاحة الصناعية.

هذا المنتج يتكون أساسا من مكونات المسار البصري، مكونات الدوائر والمكونات الهيكلية.وخفيفة الوزنيمكن تطبيقه على التحكم في الموقف وقياس مختلف الناقلات.

تكوين المنتج
  • تجميع المسار البصري
  • لوحة دوائر إشارات الكشف والتحكم
  • الهيكل الهيكلي للخواتم الضوئية والقشرة والأجزاء الهيكلية الأخرى
المواصفات التقنية
المعلم مؤشرات الأداء
النطاق (°/s) ± 240
عامل المقياس (mV/°/s) 47±5
عدم خطية عامل المقياس (ppm) ≤1000
استقرار الصفر (10s، 1σ، °/H) ≤0.8
التكرارية بدون تحيز (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
رسم المخطط
جيروسكوب الألياف البصرية منخفض الضوضاء Fizoptika VG910 لنظام تثبيت الكاميرا المحوري 0
التطبيقات

الـجهاز تحريك الألياف الضوئية MFOG-910يستخدم على نطاق واسع فيأنظمة الملاحة والاستقرار وقياس الموقف.

  • المركبات الجوية بدون طيار (UAVs)
  • أنظمة الملاحة المستقلة
  • الملاحة البحرية والاستقرار
  • الروبوتات والمركبات الذكية
  • منصات استقرار الهوائيات
  • أنظمة تعقب كهربائية بصرية
  • أنظمة الملاحة الثابتة (INS)
  • المركبات الأرضية غير المأهولة
  • أنظمة التحكم في الحركة الصناعية
فيزوبتيكا VG910 بديل

الـMFOG-910مصممة لتوفيرأداء متساوٍ أو أفضل مقارنةً بجهاز التحكم في الألياف الضوئية Fizoptika VG910.

المزايا تشمل:
  • مقارنةاستقرار التحيز وأداء المشي العشوائي
  • متوافقنطاق قياس معدل الزاوية
  • هيكل مضغوط وخفيف الوزن
  • تحسين استقرار وإمكانية الاعتماد على الإمدادات
  • حل بديل فعال من حيث التكلفة

وهذا يجعل من MFOG-910 خيار ممتاز للعملاء الذين يبحثون عنبديل موثوق به لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة والاستقرار الثابتة.

مقارنة 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 * 19.5
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:

  • لا أجزاء متحركة
  • موثوقية عالية وعمر خدمة طويل
  • دقة عالية ونزول منخفض
  • مقاومة قوية للهزات والصدمات
  • مجموعة واسعة من درجات حرارة التشغيل

هذه الخصائص تجعل أجهزة استشعار FOG مثاليةتطبيقات الملاحة والتوجيه.

ما هي التطبيقات التي تستخدم فيها ألياف الضوء؟

يتم استخدام الموجات المتحركة من الألياف البصرية على نطاق واسع في:

  • الملاحة بدون طيار و بدون طيار
  • أنظمة الملاحة الثابتة (INS)
  • منصات الاستقرار الكهربائية البصرية
  • أنظمة استقرار الهوائيات
  • المركبات ذاتية القيادة والروبوتات
  • نظم الملاحة البحرية
  • أنظمة توجيه الطيران
لماذا تختار ألياف ضوئية لتحديد الملاحة بدون طيار؟

توفر ألياف البصريات عدة مزايا لأنظمة الطائرات بدون طيار:

  • قياس الوضع بدقة عالية
  • استجابة سريعة و عرض النطاق الترددي الكبير
  • مقاومة الاهتزاز الممتازة
  • الاستقرار على المدى الطويل أثناء الطيران

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:

  • دقة أعلى
  • الانجراف السفلي
  • استقرار أفضل على المدى الطويل

عادة ما تكون أجهزة MEMS الجيروسكوبية أصغر وأقل تكلفة ولكنها غالبا ما تستخدم فيأنظمة الملاحة الأقل دقة.