<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-36891</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИЧЕСКОГО КАНАЛА ЛАЗЕРНОГО ГИРОСКОПА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ус</surname>
              <given-names>Н.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Us</surname>
              <given-names>N.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>na5315@rambler.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Задорожний</surname>
              <given-names>С.П.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Zadorozhniy</surname>
              <given-names>S.P.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>sergejzadorozhnij@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»</institution>
        <institution xml:lang="en">MESС AF «N.E. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin Air Force Academy»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2018-01-02">
        <day>02</day>
        <month>01</month>
        <year>2018</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>48</fpage>
      <lpage>53</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=36891</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе решена задача компенсации температурного воздействия на геометрические размеры оптического контура кольцевого моноблочного гироскопа, выполненного из органического стекла. Исследован кольцевой моноблочный гироскоп с микромощным полупроводниковым лазерным диодом, снабженным элементом Пельтье, который расположен в геометрическом центре моноблока и дестабилизирует оптический контур. Для компенсации температурного градиента вдоль оптического канала, составляющего треугольный контур гироскопа, выделяются наиболее удаленные точки/зоны от источника температурного возмущения. Они являются критическими по отношению к центру оптического канала. Разработанный способ состоит в том, что в направлении критических точек/зон формируются не менее двух на каждый оптический канал специальные каналы компенсации от источника теплового возмущения. Они заполнены теплопроводной пастой с повышенной теплопроводностью по отношению к теплопроводности конструкционного материала моноблока. Предложена математическая модель температурной зависимости оптического канала лазерного гироскопа для расчета конструктивно-технологических параметров канала компенсации, учитывающая влияние элемента Пельтье и температуры окружающей среды. Это позволяет устранить дестабилизирующее температурное влияние на тепловой изгиб, возможные деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа и расширить диапазон его рабочих температур.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The work solved the problem of the compensation of the temperature influence on geometrical dimensions of the optical circuit of ring close-coupled gyroscope is made of organic glass. Investigated monobloc ring gyroscope with a Micropower solid state laser diode, equipped with a Peltier element, which is located in the geometric center of the monoblock and destabilizie optical path. To compensate for the temperature gradient along the optical channel, comprising the triangular contour of the gyro, the most remote point/zones from the source of thermal perturbations. They is critical to the center optical channel. The developed method consists in the fact that in the direction of critical points/zones are formed at least two for each optical channel one or more channels of compensation from the source of thermal perturbations. They are filled with heat-conducting paste with high thermal conductivity relative to thermal conductivity construction material of a monoblock. A mathematical model of the temperature dependence of the optical path of the laser gyroscope to calculate the constructive-technological parameters of the channel compensation, taking into account the effect of the Peltier element and the ambient temperature. This eliminates a destabilizing temperature effect on the thermal bending and possible deformation of optical channels monoblock laser gyroscope and to expand its range of operating temperatures.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>лазерный гироскоп</kwd>
        <kwd>оптический канал</kwd>
        <kwd>температурная деформация</kwd>
        <kwd>способ компенсации</kwd>
        <kwd>модель</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>laser gyro</kwd>
        <kwd>optical channel</kwd>
        <kwd>thermal deformation</kwd>
        <kwd>compensation</kwd>
        <kwd>model</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Лукьянов Д.П. Прикладная теория гироскопов: учебник для вузов / Д.П. Лукьянов, В.Я. Распопов, Ю.В. Филатов. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО Концерн «Электроприбор», 2015. – 315 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Архипов В.А., Полутов А.Г., Ус Н.А., Склярова О.Н., Задорожний С.П., Смирнов П.В. Лазерный гироскоп. Патент России № 2582900. 2014. Бюл. № 12.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Шостаковский П.Г. Современные решения термоэлектрического охлаждения для радиоэлектронной, медицинской, промышленной и бытовой техники / П.Г. Шостаковский // Компоненты и технологии. – 2010. – № 1. – С. 130–137.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Ус Н.А., Задорожний С.П., Авершин А.А., Склярова О.Н. Способ компенсации теплового изгиба и деформации оптических каналов моноблока лазерного гироскопа. Патент России № 2630533. 2017. Бюл. № 26.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. ГОСТ 19783-74 «Паста кремнийорганическая теплопроводная. Технические условия». Переизданное с изменениями. – М.: ИПК изд. стандартов, 1996. – 11 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Авдуевский В.С. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике: учебник для авиационных специальностей вузов / В.С. Авдуевский, Б.М. Галицейский, Г.А. Глебов // Под общ. ред. В.С. Авдуевского, В.К. Кошкиной. – 2-е изд. – М.: Машиностроение, 1992. – 528 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Мазо А.Б. Основы теории и методы расчета теплопередачи: учебное пособие / А.Б. Мазо. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 144 с.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
