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为了改善硅微陀螺仪控制精度,采用基于现场可编程门阵列(FPGA)实现的傅里叶解调算法,结合同步倍频采样技术,分别对硅微陀螺仪驱动轴检测信号和敏感轴检测信号进行解调.并借助自动增益控制(AGC)和锁相环(PLL)技术,实现硅微陀螺仪的闭环驱动控制和高精度解调输出.仿真和试验结果表明:相比于乘法解调,傅里叶解调算法具有更好的解调精度和更强的抗噪声能力;驱动振幅控制精度达到7.5×10-6,全温频率跟踪最大误差为50 mHz;试验陀螺的零偏稳定性由采用乘法解调算法的24.83(°)/h提高到采用傅里叶解调算法的10.65(°)/h.试验验证了傅里叶解调算法在硅微陀螺仪数字控制系统中的可行性和有效性. 相似文献
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当前光纤传感器研究的主攻方向是简化结构、降低成本、提高精度和稳定性,以便使光纤传感器从实验室研制阶段走向市场。作者研制了一种远距离传输的光强度调制型光纤位移传感器。这种传感器不仅具有光强度调制型结构简单、设计和制造方便、较高的灵敏度等优点,而且还充分发挥了光纤的传输 相似文献
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