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Giroscopio láser es un dispositivo inercial de precisión utilizado para medir la velocidad angular de rotación alrededor de uno o más ejes. A diferencia de los giroscopios mecánicos que utilizan masas giratorias, el giroscopio láser basa su funcionamiento en el fenómeno de interferencia de ondas luminosas en un sistema de resonador óptico cerrado. El efecto físico clave utilizado en este tipo de diseño es el efecto Sagnac, que consiste en la diferencia de trayectorias ópticas recorridas por dos rayos láser-en un sistema de referencia giratorio.
La configuración básica de un giroscopio láser incluye un circuito óptico - generalmente en forma de triángulo cerrado o cuadrado - en el que se generan dos haces de luz coherentes que se mueven en direcciones opuestas. En reposo, las longitudes ópticas de las dos trayectorias son idénticas y la interferencia no presenta desplazamiento de fase. Cuando el sistema gira alrededor de un eje perpendicular al plano de la circunferencia, el efecto Sagnac provoca un cambio en la trayectoria óptica relativa de cada haz, lo que provoca un desplazamiento de fase proporcional a la velocidad angular.
Mediante el registro de este desplazamiento de fase, es posible determinar la rotación precisa sin necesidad de mover piezas mecánicas. De este modo, los giroscopios láser se caracterizan por una estabilidad muy elevada, resistencia a las vibraciones y larga vida útil, lo que los hace especialmente útiles en aviación, navegación marítima, sistemas espaciales, así como en la tecnología de vehículos autónomos.
Los giroscopios láser se incluyen en el grupo de giroscopios ópticos, que también incluye dispositivos de fibra óptica (FOG - Giroscopio de fibra óptica). En comparación con ellos, el diseño del giroscopio láser requiere una alineación precisa de los resonadores de espejo y la estabilización de los parámetros del láser, pero proporciona una mayor sensibilidad y precisión para aplicaciones que requieren la detección de cambios muy pequeños en la orientación.
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