暨南大學(xué)融媒體中心訊 近日,暨南大學(xué)物理與光電工程學(xué)院(理工學(xué)院)丁偉研究員、汪瀅瑩研究員團(tuán)隊與中國船舶集團(tuán)第七〇七研究所趙小明研究員、羅巍研究員、李茂春研究員團(tuán)隊展開深度合作,在高精度空芯光纖陀螺(Air-core FOG)領(lǐng)域取得重大進(jìn)展。研究團(tuán)隊成功研制出全球首個導(dǎo)航級精度空芯光纖陀螺,其零偏不穩(wěn)定性達(dá)到0.0017°/h,較現(xiàn)有記錄降低了近30倍,樣機連續(xù)穩(wěn)定運行超185小時。相關(guān)成果以“Navigation-grade interferometric air-core antiresonant fibre optic gyroscope with enhanced thermal stability”為題發(fā)表于頂尖期刊Nature Communications。暨南大學(xué)為第二完成單位,孫一之講師、高壽飛副研究員與七〇七所李茂春研究員為論文共同第一作者,丁偉研究員與第七〇七研究所趙小明研究員為共同通訊作者。

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慣性導(dǎo)航(Inertial Navigation)技術(shù)通過使用慣性傳感器(加速度計與陀螺儀)來測量運動體的加速度與角速度,進(jìn)而可推算出位置、速度和姿態(tài)等狀態(tài)信息。該技術(shù)不依賴于衛(wèi)星等外部參考信號,被譽為軍民領(lǐng)域的“工業(yè)明珠”技術(shù)。角速度傳感器是整個慣性導(dǎo)航系統(tǒng)的關(guān)鍵部件。
光纖陀螺儀(FOG)憑借全固態(tài)、啟動快、不受加速度影響、動態(tài)范圍大、結(jié)構(gòu)緊湊、輸出數(shù)字化等優(yōu)勢,成為最具前景的角速度傳感器,能夠滿足從消費級、戰(zhàn)術(shù)級、導(dǎo)航級到戰(zhàn)略級的全精度需求。其中,干涉型光纖陀螺儀(IFOG)是目前最成功的商用光纖傳感器,預(yù)計到2033年全球市場規(guī)模將突破36億美元。然而受制于較高的技術(shù)門檻,該市場主要由美國、法國、中國、以色列、日本和德國等少數(shù)國家主導(dǎo)[1,2]。
盡管IFOG技術(shù)已取得顯著進(jìn)步,但傳統(tǒng)實芯光纖由于材料(二氧化硅玻璃)對溫度、磁場、強光和輻射等環(huán)境因素的敏感性,系統(tǒng)需依賴復(fù)雜的防護(hù)與補償機制,導(dǎo)致成本高、能耗大。因此,自1970年代以來,研究者們不斷尋求環(huán)境適應(yīng)性更強的替代技術(shù),主要形成了諧振式光纖陀螺(RFOG)與空芯光纖陀螺(Air-core FOG)兩條路線。然而,這兩種方案均面臨重大工程技術(shù)挑戰(zhàn),尚未從根本上解決IFOG自1970年代以來面臨的問題。
自2006年起,空芯光纖FOG成為研究熱點。盡管空氣纖芯具有優(yōu)異的環(huán)境適應(yīng)性,但由于早期空芯光纖存在模式雜散、背向散射、偏振串?dāng)_等問題,長期限制了其高精度測量性能。
空芯光纖陀螺概念的提出僅比空芯光纖通信(2005年)晚一年。如今,空芯光纖通信(Air-core Telecom)已進(jìn)入規(guī)模應(yīng)用階段,而空芯光纖FOG實用化進(jìn)程仍然滯后。
研究團(tuán)隊在我國空芯光纖通信發(fā)展過程中做出過多項關(guān)鍵貢獻(xiàn)[3-5],見證了空芯光纖通信技術(shù)從實驗室走向應(yīng)用的完整過程。團(tuán)隊成員敏銳地意識到,空芯FOG正處于從技術(shù)驗證邁向?qū)嶋H應(yīng)用的關(guān)鍵階段。此次研究通過一系列創(chuàng)新,實現(xiàn)了兩大技術(shù)跨越:1.精度突破:首次將空芯FOG提升至導(dǎo)航級精度(0.001°/h量級);2.環(huán)境穩(wěn)定性:溫度靈敏度較實芯FOG降低了一個數(shù)量級;

空芯光纖IFOG的基本結(jié)構(gòu)與實驗數(shù)據(jù)
這一里程碑式成果標(biāo)志著我國在空芯光纖陀螺技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從理論創(chuàng)新到工程應(yīng)用研究的完整跨越,為全球慣性導(dǎo)航技術(shù)發(fā)展鐫刻下鮮明的中國印記。
論文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58381-6
責(zé)編:常凱麗