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商品の詳細

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繊維光学のジャイロコンパス
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高精度光ファイバージロスコップ ±240°/s 低騒音 0.8°/h EO用荷重UAV安定化

高精度光ファイバージロスコップ ±240°/s 低騒音 0.8°/h EO用荷重UAV安定化

ブランド名: Firepower
モデル番号: MFOG-910
MOQ: 1
価格: 700$
支払条件: L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン
供給能力: 500/月
詳細情報
起源の場所:
中国
最大角速度:
±240°/s
バイアスの安定性:
≤0.8°/h
バイアス・リパータビリティゼロ:
≤0.8°/h
ランダムウォーク効率:
≤0.02°/√h
供給電圧:
+5V
出力タイプ:
アナログ
バンド幅:
≥1000Hz
寸法:
82mm×82mm×19.5mm
パッケージの詳細:
ボックス+スポンジ
供給の能力:
500/月
ハイライト:

高精度の繊維光学のジャイロ スコープ

,

ファイバーオプティックジロ UAV 安定化

,

低騒音光ファイバージロスコップ

製品説明
高精度光ファイバージロスコップ ±240°/s 低騒音 0.8°/h EO用荷重UAV安定化

についてMFOG-910完全に統合されたマイクロナノファイバー光学ジロスコップで,フィゾプティカ VG910,コンパクトな寸法 (82*82*19.5mm) で優れた性能を提供します. ±240°/sの角速度範囲,3dB帯域幅≥1000Hz,電力消費 ≤1.5Wを達成します.動いている部品なし,高衝撃耐性 ≥1500g衛星姿勢制御,UAVナビゲーション,自動ロボット,海上船の安定化に最適です

製品組成

この製品は主に以下の成分で構成されています.

  • オプティカル・パス組成
  • 検知・制御信号回路板
  • 光ファイバーリング骨格,殻,その他の構造部品
テクニカル仕様
パラメータ業績指標
範囲 (°/s)±240
スケールファクター (mV/°/s)47±5
スケール因子の非線形性 (ppm)≤1000
ゼロバイアス安定性 (10s,1σ, °/H)≤0.8
バイアスゼロの繰り返し性 (1σ, °/H)≤0.8
3dB帯域幅 (Hz)≥1000
ランダムな歩行 (°/√H)≤0.02
電源 (V)5±0.25±12
電力消費量 (W)≤15
影響 (g)≥1500
速度 (g)≥70
寿命 (年)≥15
MTBF≥100000
輪郭図
高精度光ファイバージロスコップ ±240°/s 低騒音 0.8°/h EO用荷重UAV安定化 0
申請

についてMFOG-910 光ファイバージロスコップ広く使用されています.ナビゲーション,安定化,姿勢測定システム.

  • 無人航空機 (UAV)
  • 自律ナビゲーションシステム
  • 海上航海と安定化
  • ロボットとインテリジェント車両
  • アンテナ安定化プラットフォーム
  • 電気光学追跡システム
  • 慣性ナビゲーションシステム (INS)
  • 無人陸上車両 (UGV)
  • 産業用運動制御システム
フィゾプティカ VG910 代替品

についてMFOG-910提供するために設計されていますフィゾプティカVG910光ファイバージロスコップと比較して同等の性能または優れた性能.

  • 比較可能バイアス安定性とランダムな歩行性能
  • 互換性がある角速測定範囲
  • コンパクトで軽量な構造
  • 供給の安定性と信頼性を向上させる
  • 費用対効果の高い代替ソリューション

MFOG-910は,慣性ナビゲーションと安定化アプリケーションにおけるFizoptika VG910の信頼性の高い代替品.

MFOG-910 vs VG910H1 比較
パラメータVG910H1 光ファイバージロスコップMFOG-910 マイクロナノ光ファイバージロスコップ
角速範囲 (°/s)250±240
バイアス安定性 (RMS,°/h)1≤0.8
角度 ランダム歩行 (°/√h)0.015≤0.02
帯域幅 (kHz)1≥1
スケールファクター安定性/繰り返し性 (RMS, %)0.02≤0.1
起動時間 (時間)0.03スピードスタート
電力消費量 (W)0.5≤15
尺寸 (mm)82 * 82 * 20計算してみましょう.5
体重 (g)150≤150
動作温度 (°C)−40 ~ +70−40 ~ +70
保存温度 (°C)−55 ~ +85−55 ~ +85
振動 (RMS,0.02-2 kHz,g)3020
ショック (g,1 ms)1200≥1500
MTBF (20°C)100000時間≥100000h
生涯15年≥15歳
よく 聞かれる 質問
ファイバーオプティックジロスコップとは?
光ファイバージロスコップ (FOG) は,サグナック効果ファイバーコイル内の反対方向に移動する2つの光束の相差を検出することによって回転を測定します.慣性ナビゲーションシステム,UAV,ロボット,安定化プラットフォーム.
MFOG-910はVG910H1の光ファイバージロスコップを 置き換えることができるのか?
そうだMFOG-910 マイクロナノ光ファイバージロスコップVG910H1 に匹敵する性能を提供するように設計されています.角速度範囲,帯域幅,サイズ,環境仕様慣性ナビゲーションと安定化システムの代替として適している.
光ファイバージロスコップの利点は?
ファイバーオプティックジロスコップは,機械的ジロスコップとMEMSセンサーと比較していくつかの利点を提供します.
  • 動く部品がない
  • 高信頼性と長寿命
  • 高精度で低漂流
  • 振動や衝撃に強い耐性
  • 広範囲の動作温度
この特性により,FOGセンサーはナビゲーション・ガイドリング・アプリケーション.
ファイバーオプティックジロスコップはどんな用途に使われますか?
光ファイバージロスコップは,以下に広く使用されています.
  • UAVとドローン・ナビゲーション
  • 慣性ナビゲーションシステム (INS)
  • 電気光学安定化プラットフォーム
  • アンテナ安定化システム
  • 自動運転車とロボット
  • 海上ナビゲーションシステム
  • 航空宇宙の誘導システム
なぜUAVのナビゲーションに 光ファイバージロスコップを選んだのか?
ファイバーオプティックジロスコップは,UAVシステムにいくつかの利点を提供します.
  • 高精度な姿勢測定
  • 迅速な応答と高い帯域幅
  • 優れた振動耐性
  • 飛行中の長期安定性
この特徴により,FOGセンサーはドローンの飛行制御・ナビゲーションシステム.
光ファイバー回転鏡は MEMS回転鏡とはどう違いますか?
ファイバーオプティックジロスコップは,一般的に以下を備えています.
  • より高い精度
  • 低漂流
  • 長期的な安定性
MEMSジロスコップは,通常,より小さく,コストが安く,しかし,しばしば使用されています低精度ナビゲーションシステム.