第402章 这玩意得搞!
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这就是高振东前世大名鼎鼎的一项高科技――激光陀螺仪,其中也包括光纤陀螺仪。</br> 而张师兄此时的感觉,大概就是“素数就是除了1和该数自身外,无法被其他自然数整除的数,好了,你现在懂什么是素数了,去证明黎曼猜想吧”。</br> 为什么不是证明哥德巴赫猜想?</br> 因为哥德巴赫猜想至少能看得懂问题,知道和素数有关;而黎曼猜想是连问题都看不懂,乍一眼看上去和素数没有半毛钱关系。</br> 张总此时就处在这个状态,他连这几者之间有什么联系都暂时没想明白。</br> 他摇了摇头,像是想把纷乱的思绪从脑袋里甩出去,然后定了定神:“师弟,不行不行,你这个跨度太大了,你得给我仔细捋捋。”</br> 高振东也有点儿懵,他也得仔细理一理才能给师兄把这个事情说清楚。</br> 他在脑袋里仔细的捋了一遍,才开始在纸上边画边说。</br> “师兄,首先,两束相干光在相遇的时候,是会发生干涉的,具体的表现,就是干涉条纹的变化,对吧?当两束相干光有光程差的时候,就会在干涉条纹上体现出来。”</br> 张总:“嗯,懂了。”</br> “那我们用同一光源发出的光,进行分光,分别沿着一个闭合光路的正向和反向传输,最后再进入同一检测器件中,是不是就能产生干涉,出现干涉条纹?”</br> 光的干涉,是要相干光才行的,也就是两束光必须要有同样的频率和固定的相位差,这就决定了两个不同的光源发出的光是无法产生干涉的,必须是同一光源发出的才行。</br> 这就是为什么经常做物理实验的同学,在做光的干涉的时候,是通过单一光源,然后通过单缝,再通过双缝才能看到干涉条纹的原因。</br> “嗯,是这么回事儿。”</br> “然后我们把这个光的闭合回路和检测机构放到想检测的转动平面上,当平面发生转动的时候,两束反向传输的光一束光程会变短,另一束光程会变长,其光程差与转动角度是正相关的,这个时候,检测干涉条纹的情况,就会知道转动角度了,是不是?”</br> “噫,好像是这个道理!”</br> 高振东笑了:“这就对咯,这个东西吧,不像机械陀螺仪一样,需要转动部件,而且还需要保持极大的转动惯量以保证精度。它本身是不运动的。而且启动还特别快,只要光路建立了,那就进入了检测状态,不像机械陀螺仪,还有个启动过程。”</br> 光路建立速度多快啊,基本上是开灯就有啊。</br> 张总看着高振东画的图,脑袋里面疯狂旋转,问了个问题:“那我怎么数干涉条纹?”</br> 经常做物理试验的人都知道,把微小的物理量变化,通过某种手段转换为光的干涉和衍射进行放大,把微小到难以度量的变化变为数圈圈或者数条条,是一种非常有效的手段。</br> “光敏元件啊!这对光敏元件来说还是比较容易办到的。”</br> 张师兄点点头,又出新问题了:“不对啊,这种方式的话,就要求光的波长范围非常窄才行,光的单色性要非常好,到哪儿去找这个光源?”</br> 如果说只是要提升光强,在一定范围内还能比较容易办到的话,那提升单色性,就不是靠大力可以出奇迹的了。</br> 高振东笑了:“师兄,前不久,我们不是搞出激光了嘛,激光正好就满足这个要求。”</br> 当然,激光器有很多种,也不是每一种都适合干这个活儿的,最重要的一点是,相干长度要好,也就是传输出去多长距离之后,还能保持相当的相干度。</br> 张师兄拍拍脑袋:“对对对!这玩意太新了,一时间没想到!高师弟啊,你对前沿技术的了解和跟踪,做得很到位啊。”</br> 不是,这玩意一开始,是人家在跟踪我啊,当然,现在应该是超过去了,毕竟自己只是拿了个“世界第一”的名头就跑,贼刺激,但是后续工作并没有怎么太跟进了。</br> 但是这个事情,高振东也不太好自夸直接说激光器就是自己发明的,这个逼就只好装在心里了。</br> 不能从这方面装,他决定换个方向装一把。</br> “张师兄,我做过初步理论计算,这种方式,可以检测的范围非常宽,可以从0.001度/小时~1500度/秒之间都能测,而且反应很快。另外没有了惯性平台、伺服机构、力矩器、角度传感器等活动部件,没有质量平衡需求,对载体的震动和冲击加速度都不敏感,结构简单,成本也低。”</br>
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