基于故障树分析的掺铒光纤光源驱动电路可靠性预测方法

    公开(公告)号:CN103198212A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310083687.5

    申请日:2013-03-15

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 基于故障树分析的掺铒光纤光源驱动电路可靠性预测方法,涉及基于故障树分析的掺铒光纤光源驱动电路可靠性预测方法。本发明为了解决目前并没有对掺铒光纤光源驱动电路的可靠性预测的方法,无法预测光纤陀螺的使用寿命的问题。该方法为:根据演绎法建立掺铒光纤光源驱动电路故障树;根据掺铒光纤光源驱动电路故障树对掺铒光纤光源驱动电路进行检测;对掺铒光纤光源驱动电路中使用的元器件进行统计和分类,在《电子设备可靠性预计手册》获得质量系数和通用失效率;根据获得质量系数和通用失效率,获得的掺铒光纤光源驱动电路的可靠度、失效概率密度和平均寿命即表示待测掺铒光纤光源驱动电路可靠性。本发明应用于海、陆和空等领域。

    基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法

    公开(公告)号:CN103115748A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310029558.8

    申请日:2013-01-25

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法,本发明涉及光纤陀螺光源可靠性的检测方法。本发明是要解决光纤陀螺光源可靠性的检测方法过程中检测的时间长,准确率低,资源浪费的问题。一、对光纤陀螺用掺铒光纤光源进行结构和原理分析,明确各组成部分的工作原理;二、对光纤陀螺用掺铒光纤光源进行失效模式分析,得到掺铒光纤光源的可靠性模型;三、利用贝叶斯理论对掺铒光纤光源失效率进行估计;四、掺铒光纤光源可靠性模型参数进行估计,得到各可靠性指标;步骤五、以公式(15)、(16)和(17)为判断掺铒光纤光源是否失效的参数,即完成了基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法。本发明应用于可靠性检测领域。

    一种基于惯性测量单元的相对变形测量方法

    公开(公告)号:CN102607558A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210055252.5

    申请日:2012-03-05

    IPC分类号: G01C21/16 G01C21/20

    摘要: 本发明提供的是一种基于惯性测量单元的相对变形测量方法。惯性测量单元的安装和预热;两套惯性测量单元的初始对准;子惯导坐标系为s系,主惯导坐标系为m系,子惯导坐标系相对主惯导坐标系的变形角分量为φx、φy、φz,是由形变引起的主惯导坐标系到子惯导坐标系的转换矩阵;分别确立主、子惯导坐标系相对惯性空间坐标系的陀螺输出角速度并给出角速率在各自坐标系下oxyz轴上的投影;将主惯导的陀螺输出转换到子惯导坐标系,得出陀螺输出差值和s系相对于m系的变形角速率的关系建立形变角速率和陀螺输出差值的欧拉微分方程;对欧拉角微分方程和陀螺组件输出差值得出变形角速率精确离散化,得到n时刻的变形角φxn、φyn、φzn的递推式,结合形成迭代。

    基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法

    公开(公告)号:CN103115748B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310029558.8

    申请日:2013-01-25

    IPC分类号: G01M11/00

    摘要: 基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法,本发明涉及光纤陀螺光源可靠性的检测方法。本发明是要解决光纤陀螺光源可靠性的检测方法过程中检测的时间长,准确率低,资源浪费的问题。一、对光纤陀螺用掺铒光纤光源进行结构和原理分析,明确各组成部分的工作原理;二、对光纤陀螺用掺铒光纤光源进行失效模式分析,得到掺铒光纤光源的可靠性模型;三、利用贝叶斯理论对掺铒光纤光源失效率进行估计;四、掺铒光纤光源可靠性模型参数进行估计,得到各可靠性指标;步骤五、以公式(15)、(16)和(17)为判断掺铒光纤光源是否失效的参数,即完成了基于贝叶斯理论的光纤陀螺光源可靠性检测方法。本发明应用于可靠性检测领域。