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Giroscópio laser é um dispositivo inercial de precisão utilizado para medir a velocidade angular de rotação em torno de um ou mais eixos. Ao contrário dos giroscópios mecânicos que utilizam massas rotativas, o giroscópio laser baseia o seu funcionamento no fenómeno de interferência de ondas luminosas num sistema fechado de ressoadores ópticos. O principal efeito físico utilizado neste tipo de conceção é o efeito Sagnac, que envolve a diferença de trajectos ópticos percorridos por dois feixes-feixes laser em rotação contrária num sistema de referência em rotação.
A configuração básica de um giroscópio laser inclui um circuito ótico - geralmente com a forma de um triângulo ou quadrado fechado - no qual são gerados dois feixes de luz coerentes que se movem em direcções opostas. Em repouso, os comprimentos ópticos das duas trajectórias são idênticos e a interferência não apresenta qualquer mudança de fase. Quando o sistema é rodado em torno de um eixo perpendicular ao plano da circunferência, o efeito de Sagnac provoca uma alteração no percurso ótico relativo de cada feixe, o que leva a uma mudança de fase proporcional à velocidade angular.
Ao registar esta mudança de fase, é possível determinar a rotação exacta sem necessidade de mover peças mecânicas. Como resultado, os giroscópios laser caracterizam-se por uma estabilidade muito elevada, resistência às vibrações e longa vida útil, o que os torna particularmente úteis na aviação, navegação marítima, sistemas espaciais, bem como na tecnologia de veículos autónomos.
Os giroscópios laser estão incluídos no grupo dos giroscópios ópticos, que também inclui dispositivos que utilizam fibra ótica (FOG - Giroscópio de fibra ótica). Comparadores, a conceção do giroscópio a laser requer um alinhamento preciso dos ressonadores de espelho e a estabilização dos parâmetros do laser, mas oferece maior sensibilidade e precisão para aplicações que requerem a deteção de alterações muito pequenas na orientação.
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