Gyroskop laserowy Ring-JIO90 to bardzo precyzyjne cyfrowe, podwójne maszyny laserowe laserowe wyprodukowane przez naszą firmę. Ma zalety wysokiej precyzji, prostego zasilania, wysokiej integracji i wyników cyfrowych. Może mierzyć ruch kątowy fali nośnej wokół wrażliwej osi i wysyłać dwie kwadratowe fale kwadratowe. Można go szeroko stosować w integracji pozycjonowania/nawigacji, nadzoru/rozpoznania, kontroli pożaru i kontroli lotu pocisków i ich przewoźników, samolotów, bezzałogowych pojazdów powietrznych, statków, statków, pojazdów pancernych i innych pól.
| Numer seryjny | Parametr | Jednostka | Premia | Klasa a | Klasa b | Klasa c | Uwaga |
| 1 | Zero uprzedzenia | °/h | ≤0,3 | / | |||
| 2 | stabilność stronniczości | °/h | ≤1 ‰ | ≤3 ‰ | ≤4 ‰ | ≤5 ‰ | 100s, 1c |
| 3 | Zero uprzedzeń powtarzalność | °/h | ≤1 ‰ | ≤2 ‰ | ≤3 ‰ | 1s | |
| 4 | losowy współczynnik spaceru | ° / H1 / 2 | ≤0,4 ‰ | ≤0,6 ‰ | ≤0,7 ‰ | ≤1 ‰ | / |
| 5 | Współczynnik skali | "/puls | 1.865 |
|
|||
| 6 | Nieliniowość współczynnika skali | ppm | ≤1 | / | |||
| 7 | Powtarzalność współczynnika skali | ppm | ≤1 | 1s | |||
| 8 | Czułość magnetyczna | °/(h · gs) | ≤1,5 ‰ | ≤2 ‰ |
|
|
/ |
| 9 | Maksymalna szybkość wejściowa | °/s | ≥400 |
|
|
|
/ |
| Częstotliwość (HZ) | 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 2000 |
| Gęstość widmowa mocy (G 2 /Hz) | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.005 | -6db |
| Szpilka numer seryjny |
Definicja | Uwaga | Szpilka numer seryjny |
Definicja | Uwaga |
| 1 | NC | nieważny | / | / | / |
| 2 | GND | Ziemia sygnałowa | 20 | NC | nieważny |
| 3 | NC | nieważny | dwadzieścia jeden | NC | nieważny |
| 4 | NC | nieważny | Dwadzieścia dwa | NC | nieważny |
| 5 | NC | nieważny | Dwadzieścia trzy | NC | nieważny |
| 6 | Zachowaj dla siebie | / | Dwadzieścia cztery | NC | nieważny |
| 7 | NC | nieważny | 25 | Zachowaj dla siebie | / |
| 8 | Zachowaj dla siebie | / | 26 | NC | nieważny |
| 9 | SAŁATA | Sygnał wyjściowy fali kwadratowej 2 Poziom TTL |
27 | SAŁATA | Sygnał wyjściowy fali kwadratowej 2 Poziom TTL |
| 10 | GND | Ziemia sygnałowa | 28 | GND | Ziemia sygnałowa |
| 11 | GRZECH | Sygnał wyjściowy fali kwadratowej 1 Poziom TTL |
29 | GRZECH | Sygnał wyjściowy fali kwadratowej 1 Poziom TTL |
| 12 | T1 | Odporność na platynę 1 | 30 | T2 | Opór platyny 2 |
| 13 | T3 | Termometr oporności platynowej 3 | 31 | T4 | Opór platyny 4 |
| 14 | TCOM | 4 Wspólne zaciski oporności platyny | 32 | TCOM | 4 Wspólne zaciski oporności platyny |
| 15 | GND | +5 V, -5V zasilanie | 33 | GND | +5 V, -5V zasilanie |
| 16 | +5 V. | Wejście mocy | 34 | +5 V. | Wejście mocy |
| 17 | +15v | Wejście mocy | 35 | +15v | Wejście mocy |
| 18 | 15vgnd | +15V Ziemia | 36 | 15vgnd | +15V Ziemia |
| 19 | -5v | Wejście mocy | 37 | -5v | Wejście mocy |
| Uwaga: Model oporności na platyny to PT1000 | |||||

Światłowodowy żyroskopowy system pomiaru położenia mgły
Światłowodowy żyroskop przeciwmgielny o wysokiej precyzji Instrument nachylenia
Żyroskop światłowodowy Fog Mems Żyroskop i akcelerometr
Zintegrowany system nawigacji satelitarnej z żyroskopem światłowodowym i mgłą
Światłowodowy żyroskopowy akcelerometr przeciwmgielny i system nawigacji Gnss
Światłowodowy żyroskop przeciwmgielny Mems Inercyjna jednostka pomiarowa