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公开(公告)号:CN106104205B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201580013817.5
申请日:2015-01-27
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: 沃尔弗拉姆·盖格
IPC分类号: G01C19/5726 , G01C25/00
CPC分类号: G01C25/005 , G01C19/5726
摘要: 本发明涉及一种用于优化具有质量系统(100)的科里奥利陀螺仪(1)的接通时间的方法,该质量系统能够平行于第一轴(x)被激发科里奥利陀螺仪(1)的激振,其中,该质量系统的基于科里奥利力的、沿垂直于第一轴(x)的第二轴(y)的位移能够借助科里奥利陀螺仪的输出信号检验,该方法包括检测定义的时间点上的科里奥利陀螺仪的激振的振幅(A),检测定义的时间点(ti)上的科里奥利陀螺仪的输出信号(S),以及通过将测得的输出信号(S)乘以科里奥利陀螺仪的激振在稳态下的振幅(A0)与测得的振幅(A)的商来生成科里奥利陀螺仪的归一化的输出信号(S0)。
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公开(公告)号:CN106662445A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201580042984.2
申请日:2015-04-17
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: 拉尔夫·理查德·欧姆伯杰 , 史蒂芬·齐默尔曼
IPC分类号: G01C19/5726
摘要: 本发明涉及一种用于控制旋转速率传感器的控制装置(200),其具有第一控制回路(202)和第二控制回路(204)。第一控制回路具有用于控制旋转速率传感器沿第一方向的振动的第一控制单元(210)、第一数字‑模拟转换器(240),用以将由第一控制单元(210)输出的第一数字控制信号(215)转换成第一模拟信号(245),借助该第一模拟信号控制旋转速率传感器沿第一方向的振动、以及第一模拟‑数字转换器(250),用以将描述旋转速率传感器沿第一方向的振动的第一模拟测量信号(235)转换成向第一控制单元(210)传输的第一数字读取信号(255)。第二控制回路(204)具有用于控制旋转速率传感器沿不同于第一方向的第二方向的振动的第二控制单元(220)以及第二数字‑模拟转换器(270),用以将由第二控制单元输出的第二数字控制信号(225)转换成第二模拟信号(275),借助该第二模拟信号控制旋转速率传感器沿第二方向的振动。在此,第一数字‑模拟转换器(240)、第二数字‑模拟转换器(270)和第一模拟‑数字转换器(250)在转换中各借助一个基准电压(241、251、271)工作,并且第一数字‑模拟转换器(240)、第二数字‑模拟转换器(270)和第一模拟‑数字转换器(250)的基准电压(241、251、271)中的至少两个相互依赖。
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公开(公告)号:CN106104205A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201580013817.5
申请日:2015-01-27
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: 沃尔弗拉姆·盖格
IPC分类号: G01C19/5726 , G01C25/00
CPC分类号: G01C25/005 , G01C19/5726
摘要: 本发明涉及一种用于优化具有质量系统(100)的科里奥利陀螺仪(1)的接通时间的方法,该质量系统能够平行于第一轴(x)被激发科里奥利陀螺仪(1)的激振,其中,该质量系统的基于科里奥利力的、沿垂直于第一轴(x)的第二轴(y)的位移能够借助科里奥利陀螺仪的输出信号检验,该方法包括检测定义的时间点上的科里奥利陀螺仪的激振的振幅(A),检测定义的时间点(ti)上的科里奥利陀螺仪的输出信号(S),以及通过将测得的输出信号(S)乘以科里奥利陀螺仪的激振在稳态下的振幅(A0)与测得的振幅(A)的商来生成科里奥利陀螺仪的归一化的输出信号(S0)。
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公开(公告)号:CN105247321A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201480030158.1
申请日:2014-06-30
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
CPC分类号: G01C19/722 , G01C19/721 , G01C19/725 , G02B6/024 , G02B6/30 , G02B6/4213
摘要: 本发明涉及一种集成式光学耦合器(1),该集成式光学耦合器(1)包括:基板(3);至少两个平面波导(4),其被配置在基板(3)之上或之中,并且由具有大致各向同性的折射率(折射率的各向异性小于10-6)的材料构成;以及至少三个单模光纤(8、9、10),其耦合至平面波导(4)。单模光纤其中之一(8)是保偏光纤。根据本发明的光纤系统包括:根据本发明的集成式光学耦合器(1);光源(21),其适用于生成光束;以及第一尾纤光纤(22),其中在第一尾纤光纤(22)的一个端部连接至光源(21)并且在第一尾纤光纤(22)的另一端部连接至集成式光学耦合器(1)的保偏光纤(8)。
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公开(公告)号:CN102132129B
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN200980133244.4
申请日:2009-07-17
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: G·多纳
IPC分类号: G01C19/72
CPC分类号: G01C19/721
摘要: 一种包括光纤(14)的光纤干涉仪,其中光纤(14)卷绕以形成光纤线圈(16)并且第一光源(10)的两个分光束能够耦合到所述光纤(14)中,所述光纤干涉仪具有整合到所述光纤线圈(16)中的Bragg结构,所述Bragg结构包括具有周期性变化的折射率的光纤。一种用于确定光纤干涉仪的光纤线圈(16)内部的物理状态参数的方法,其特征在于,基于Bragg结构的反射波长获得关于光纤线圈(16)内部中的物理状态参数的信息,其中所述Bragg结构被整合到所述光纤线圈(16)中并且包括具有周期性变化的折射率的光纤。
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公开(公告)号:CN104049099A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410090483.9
申请日:2014-03-12
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: 京特·斯帕林格尔 , 奥拉夫·德普-赖博尔特
IPC分类号: G01P3/36
CPC分类号: G01C19/721 , G01C19/726
摘要: 本发明涉及具有光纤萨格纳克干涉仪的旋转速率传感器及其控制方法。旋转速率传感器中的光纤萨格纳克干涉仪包括具有MIOC传递函数的多功能集成光学芯片(MIOC)。数字滤波器连接到多功能集成光学芯片的上游,该多功能集成光学芯片的滤波器传递函数基本上对应于逆MIOC传递函数以使得由滤波器传递函数来补偿MIOC传递函数。可以在主控制回路中确定滤波器传递函数的对应的系数。
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公开(公告)号:CN102749077A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210119286.6
申请日:2012-04-20
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: O·德彼-瑞保德
IPC分类号: G01C19/72
CPC分类号: G01C19/721 , G01C19/72 , G01C19/726
摘要: 本发明涉及光纤Sagnac(萨格纳克)干涉仪以及用于控制光纤萨格纳克干涉仪的方法。对于光纤萨格纳克干涉仪,模拟/数字转换器(2)的输出为第一字宽,并由此使得在主控制电路中进行处理的输出信号以及相位调制用的相位复位信号均为第一字宽。数字/模拟转换器(3)的输入为比第一字宽小的第二字宽,并由此使得作用于相位调制器的复位信号也为第二字宽,其中按第二字宽来计算调制复位信号。可以根据剩余的低值比特来获得第三字宽的残值信号,并经由加法器将该残值信号与模拟/数字转换器的输出信号相加。
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公开(公告)号:CN101517359B
公开(公告)日:2011-07-13
申请号:CN200780034372.4
申请日:2007-08-08
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
发明人: 冈特·斯帕林格
IPC分类号: G01C19/56
CPC分类号: G01C19/56
摘要: 一种微机电传感器(30),包括:至少一个可动电极(29),电极布置(311~314),其与可动电极(29)隔开并且具有多个电极,其中,能够分开驱动多个电极并且能够向多个电极施加相应的电极信号(uo1,uo2,uu1,uu2),电极信号能够用于静电设置/改变可动电极(29)的施力、弹性常数和读出因子,电极信号生成单元(32),其连接至电极布置(311~314),并且能够被提供施力信号(f)、弹性常数信号(Δω)和读出因子信号(m),这些信号定义可动电极(29)的施力、弹性常数和读出因子将要产生的设置/变化,其中,电极信号生成单元(32)以依赖于施力信号、弹性常数信号和读出因子信号(f,Δω,m)的方式生成各电极信号(uo1,uo2,uu1,uu2),并且使电极信号(uo1,uo2,uu1,uu2)相互匹配,从而能够将可动电极(29)的施力、弹性常数和读出因子相互独立地设置/改变为特定的期望值。
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公开(公告)号:CN101687629A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200880022824.1
申请日:2008-03-28
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
IPC分类号: B81B7/00
CPC分类号: B81B7/0006 , B81B2201/0235 , B81C2203/0118
摘要: 本发明涉及一种构件(2)尤其是微机械、微电子机械或微光电机械构件(2)以及制造这种构件的方法,其中构件(2)具有以层状结构嵌入的活动结构(27)。为了能够更好地接触活动结构(27)的电极(5),通过将具有不同的第一蚀刻深度(D1)和第二蚀刻深度(D2)的第一凹部(14)和第二凹部(15)蚀刻到第一层组件(10)的覆盖层(13)中,来形成条状导体桥(34),其中第一层组件(10)还包括基底(11)和绝缘层(12)。较深的凹部(14)用于隔离条状导体桥(34),而较浅的凹部(15)提供活动结构(27)用的移动空间,其中由条状导体桥(34)来桥接所述移动空间。
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公开(公告)号:CN110637207B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201880030328.4
申请日:2018-04-27
申请人: 诺思罗普·格鲁曼·利特夫有限责任公司
IPC分类号: G01C19/38
摘要: 本发明涉及一种惯性测量装置(1),其具有用于确定北方并确定姿态角的惯性测量单元(4)、电池(5)和无线接口(6),还具有壳体(2),惯性测量单元(1)、电池(5)和接口(6)容纳在该壳体中。在壳体(2)上设置有提手(3),该提手构造为单手提手,以便仅用单手常规地携带惯性测量装置(1)。
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