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.

موثوقية عالية VG910 VG910 فيبر أوبتيك جيروسكوب ± 240°/s المركبات ذاتية القيادة & التحكم في الموقف عبر الأقمار الصناعية

موثوقية عالية VG910 VG910 فيبر أوبتيك جيروسكوب ± 240°/s المركبات ذاتية القيادة & التحكم في الموقف عبر الأقمار الصناعية

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:

زيرسكوبات الألياف البصرية للمركبات ذاتية القيادة

,

VG910 تحكم موقف القمر الصناعي بالجيروسكوب

,

إدارة التشغيل الضوئي بالألياف الضوئية ذات الموثوقية العالية

وصف المنتج
جيروسكوب الألياف الضوئية عالي الموثوقية VG910 ±240°/ثانية

مصمم للمركبات ذاتية القيادة وتطبيقات التحكم في وضع الأقمار الصناعية.

نظرة عامة على المنتج

جيروسكوب الألياف الضوئية الدقيق MFOG-910 هو مستشعر معدل زاوي عالي الدقة يدمج البصريات والميكانيكا والإلكترونيات، بناءً على تأثير ساغناك. مصمم كبديل كامل لـ Fizoptika VG910، يتميز بحجم مدمج 82*82*19.5 مم، وخفة وزن ≤150 جرام، ولا توجد أجزاء متحركة لعدم وجود تآكل. مع نطاق ±240°/ثانية، واستقرار انحياز صفري ≤0.8°/ساعة، وتشويش عشوائي ≤0.02°/√ ساعة، فإنه يوفر قياسًا وتحكمًا موثوقًا في الوضع للطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية ومنصات الملاحة الدقيقة. درجة حرارة التشغيل: -40℃~+70℃، وتحمل الاهتزاز: 20 جرام (20-2000 هرتز).

مكونات المنتج
  • تجميع المسار البصري
  • لوحة دوائر إشارة الكشف والتحكم
  • هيكل حلقة الألياف الضوئية، الغلاف وأجزاء هيكلية أخرى
المواصفات الفنية
المعلمة مؤشرات الأداء
النطاق (°/ثانية)±240
معامل المقياس (مللي فولت/°/ثانية)47±5
عدم خطية معامل المقياس (جزء في المليون)≤1000
استقرار انحياز صفري (10 ثوانٍ، 1σ، °/ساعة)≤0.8
تكرار انحياز صفري (1σ، °/ساعة)≤0.8
عرض النطاق الترددي 3 ديسيبل (هرتز)≥1000
التشويش العشوائي (°/√ ساعة)≤0.02
مصدر الطاقة (فولت)5±0.25+12
استهلاك الطاقة (واط)≤1.5
الصدمة (جرام)≥1500
التسارع (جرام)≥70
العمر (سنوات)≥15
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF)≥100000
رسم تخطيطي
MFOG-910 Fiber Optic Gyroscope outline drawing and dimensions
التطبيقات
  • الطائرات بدون طيار (UAVs)
  • أنظمة الملاحة الذاتية
  • الملاحة البحرية والتثبيت
  • الروبوتات والمركبات الذكية
  • منصات تثبيت الهوائيات
  • أنظمة التتبع الكهروضوئية
  • أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS)
  • المركبات الأرضية بدون طيار (UGV)
  • أنظمة التحكم في الحركة الصناعية

بديل Fizoptika VG910

تم تصميم MFOG-910 لتوفير أداء مكافئ أو متفوق مقارنة بجيروسكوب الألياف الضوئية Fizoptika VG910.

  • استقرار انحياز وأداء تشويش عشوائي مماثل
  • نطاق قياس معدل زاوي متوافق
  • هيكل مدمج وخفيف الوزن
  • استقرار وموثوقية إمداد محسّنة
  • حل بديل فعال من حيث التكلفة

هذا يجعل MFOG-910 خيارًا ممتازًا للعملاء الذين يبحثون عن بديل موثوق لـ Fizoptika VG910 في تطبيقات الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت.

مقارنة MFOG-910 مقابل VG910H1
المعلمة جيروسكوب الألياف الضوئية VG910H1 جيروسكوب الألياف الضوئية الدقيق MFOG-910
نطاق المعدل الزاوي (°/ثانية)250±240
استقرار الانحياز (RMS، °/ساعة)1≤0.8
التشويش الزاوي العشوائي (°/√ ساعة)0.015≤0.02
عرض النطاق الترددي (كيلوهرتز)1≥1
استقرار/تكرار معامل المقياس (RMS، %)0.02≤0.1
وقت البدء (ثوانٍ)0.03بدء سريع
استهلاك الطاقة (واط)0.5≤1.5
الأبعاد (مم)82 * 82 * 2082 * 82 * 19.5
الوزن (جرام)150≤150
درجة حرارة التشغيل (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
درجة حرارة التخزين (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
الاهتزاز (RMS، 0.02-2 كيلوهرتز، جرام)3020
الصدمة (جرام، 1 مللي ثانية)1200≥1500
متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (20°C)100000 ساعة≥100000 ساعة
العمر الافتراضي15 سنة≥15 سنة
أسئلة متكررة
ما هو جيروسكوب الألياف الضوئية؟

جيروسكوب الألياف الضوئية (FOG) هو مستشعر معدل زاوي عالي الدقة يعتمد على تأثير ساغناك. يقيس الدوران عن طريق اكتشاف فرق الطور بين شعاعين من الضوء يسافران في اتجاهين متعاكسين داخل ملف ألياف. تستخدم مستشعرات FOG على نطاق واسع في أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، ومنصات التثبيت.

هل يمكن لـ MFOG-910 استبدال جيروسكوب الألياف الضوئية VG910H1؟

نعم. تم تصميم جيروسكوب الألياف الضوئية الدقيق MFOG-910 لتوفير أداء مماثل لـ VG910H1. يتميز بنطاق معدل زاوي وعرض نطاق ترددي وحجم ومواصفات بيئية مماثلة، مما يجعله مناسبًا كبديل في العديد من أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي والتثبيت.

ما هي مزايا جيروسكوبات الألياف الضوئية؟

توفر جيروسكوبات الألياف الضوئية العديد من المزايا مقارنة بالجيروسكوبات الميكانيكية ومستشعرات MEMS:

  • لا توجد أجزاء متحركة
  • موثوقية عالية وعمر خدمة طويل
  • دقة عالية وانجراف منخفض
  • مقاومة قوية للاهتزاز والصدمات
  • نطاق درجة حرارة تشغيل واسع

هذه الخصائص تجعل مستشعرات FOG مثالية لتطبيقات الملاحة والتوجيه.

ما هي التطبيقات التي تستخدم جيروسكوبات الألياف الضوئية؟

تستخدم جيروسكوبات الألياف الضوئية على نطاق واسع في:

  • ملاحة الطائرات بدون طيار والطائرات المسيرة
  • أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي (INS)
  • منصات التثبيت الكهروضوئية
  • أنظمة تثبيت الهوائيات
  • المركبات ذاتية القيادة والروبوتات
  • أنظمة الملاحة البحرية
  • أنظمة التوجيه الفضائية
لماذا تختار جيروسكوبات الألياف الضوئية لملاحة الطائرات بدون طيار؟

توفر جيروسكوبات الألياف الضوئية العديد من المزايا لأنظمة الطائرات بدون طيار:

  • قياس دقيق للوضع
  • استجابة سريعة وعرض نطاق ترددي عالٍ
  • مقاومة ممتازة للاهتزاز
  • استقرار طويل الأمد أثناء الطيران

هذه الميزات تجعل مستشعرات FOG مثالية لأنظمة التحكم في الطيران والملاحة للطائرات المسيرة.

كيف تقارن جيروسكوبات الألياف الضوئية بمستشعرات MEMS؟

توفر جيروسكوبات الألياف الضوئية بشكل عام:

  • دقة أعلى
  • انجراف أقل
  • استقرار أفضل على المدى الطويل

عادة ما تكون مستشعرات MEMS أصغر وأقل تكلفة ولكنها غالبًا ما تستخدم في أنظمة الملاحة ذات الدقة الأقل.