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사냑간섭계 원리를 이용한 자이로의 원리와 발전 전망
Principles and Prospects of Sagnac Interferometer Gyroscopes 원문보기

한국광학회지 = Korean journal of optics and photonics, v.23 no.5, 2012년, pp.203 - 210  

심규민 (국방과학연구소)

초록
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사냑간섭계 원리를 이용한 자이로는 연구의 계기가 된 발명 또는 연구시기에 따라서 크게 3세대로 구분되어질 수 있다. 사냑간섭계 원리를 이용한 첫 번째 자이로인 링레이저 자이로는 레이저의 발명에 의해서 1960년대 부터 연구되어 왔으며, 사냑간섭계 원리를 이용한 2세대 자이로인 광섬유 자이로는 통신용 광섬유의 발명에 의해서 1970년대부터 연구되어 왔다. 원자의 파동성이 입증된 1990년대 후반에는 차기세대 자이로 개발을 위한 원자간섭계 연구가 시작되었다. 본 논문은 이러한 세 분류의 사냑간섭계 원리를 이용한 자이로의 동작원리, 응용분야, 그리고 발전전망에 대하여 논의하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Sagnac interferometer gyroscopes can be divided into three large generations using starting points of time or highlights of their research. As the first generational Sagnac interferometer, the ring laser gyroscopes have been studied since the 1960s by laser invention, and as the second generational ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 글에서는 이러한 레이저의 발명과 광섬유의 발명에 의해서 탄생한 1, 2세대 사냑간섭계 원리를 이용한 자이로와 원자 물질파의 입증에 의하여 탄생한 3세대 사냑간섭계의 동작원리를 설명하고, 기술현황 및 발전가능성을 검토하고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
간섭계란? 간섭계란 가간섭성의 빛을 분리하여 서로 다른 경로를 경험하게 하고 다시 한 곳에 모아서 비교함으로써 경로간의 차이를 검출하는 장치이다. 빛의 파장을 측정함으로써 빛의 파동설의 계기가 된 1801년 영의 간섭실험 이후 마이켈슨 (Michelson) 간섭계, 마하-젠더(Mach-Zehnder) 간섭계, 그리고 사냑(Sagnac) 간섭계 등 빛의 파동성을 이용한 다양한 형태의 간섭계가 개발되고 응용 되었다.
마하-젠더 간섭계란? 빛의 파장을 측정함으로써 빛의 파동설의 계기가 된 1801년 영의 간섭실험 이후 마이켈슨 (Michelson) 간섭계, 마하-젠더(Mach-Zehnder) 간섭계, 그리고 사냑(Sagnac) 간섭계 등 빛의 파동성을 이용한 다양한 형태의 간섭계가 개발되고 응용 되었다. 마이켈슨 간섭계는 절대좌표계에서 지구의 움직임을 측정하기 위해서 개발되었으며, 마하-젠더 간섭계는 경로상의 매개체 등에 의한 경로의 변화를 검출하기 위한 간섭계이다. 사냑간섭계는 마하-젠더 간섭계와 유사하나 특히 빛의 상대론적인 특성을 이용하여 회전에 의한 경로차이를 검출할 수 있도록 고안된 간섭계이다[1].
광섬유 자이로란 어떤 현상을 이용하여 항법장치에서 회전을 측정하는 것인가? 또한 2세대 사냑간섭계 개발은 1970년대 통신용 광섬유 개발과 함께 이루어졌다. 광섬유 고리에 서로 반대방향으로 빛을 진행시킬 때 고리가 회전하면 서로 반대방향으로 고리를 회전한 두 빛 간에는 위상차이가 발생한다. 이 현상을 이용하여 항법장치에서 회전을 측정하는 것이 광섬유 자이로이다.
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참고문헌 (12)

  1. E. J. Post, "Sagnac effect," Review of Modern Physics 39, 475-493 (1967). 

  2. F. Aronowitz, "The laser gyro," in Laser Application (Academic Press, New York, USA, 1971), vol. 1, pp. 133-199. 

  3. K. Bohm and R. Rodloff, "Optical rotation sensors," Optical Sensors 6, 422-464 (1992). 

  4. T. J Podgorski and F. Aronowitz, "Langmuir flow effect in the laser gyro," IEEE J. Quantum Electron. 4, 11-17 (1968). 

  5. D. A. Tazates, J. G. Mark, and A. M. Calabassas, "Apparatus and method for correcting ring laser gyroscope phase error at turn around," US Patent, No.5004344, Apr. (1991). 

  6. R. A. Bergh, H. C. Lefervre, and H. J. Shaw, "An overview of fiber-optic gyroscope," J. Lightwave Technol. 2, 91-107 (1984). 

  7. S. Merlo, M. Norgia, and S. Donati, "Fiber gyroscope principles," Handbook of Fiber Optic Sensing Technology (John Wiley & Sons Ltd, USA, 2000). 

  8. R. M. Godun, M. B. d'Arcy, G. S. Summy, and K. Burnett, "Prospects for atom interferometry," Contemporary Physics 42, 77-95 (2001). 

  9. E. M. Rasel, M. K. Obethaler, and H. Batelaam, "Atom wave interferometry with diffraction gratings of light," Physical Review Letters 2, 2633-2637 (1995). 

  10. T. T. Gustavson, A. Landragin, and M. A. Kasevitch, "Rotation sensing with a dual atom interferometer Sagnac gyroscope," Quantum Grav. 17, 2385-2398 (2000). 

  11. N. H. Dekker and C. S. Lee, "Guiding neutral atoms on a chip," Physcial Review Letters 84, 1124-1127 (2000). 

  12. B. Canuel and F. Leduc, "Six-axis inertial sensor using cold atom interferometry," Physical Review Letters 97, 010402, 1-4 (2006). 

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