ГлавнаяКаталогУчебные и образовательные наборы по фотоникеУчебные наборы по волоконной оптикеSSP-22 - расширенный учебный набор для экспериментов с оптическим волокном
SSP-22 - расширенный учебный набор для экспериментов с оптическим волокном
Учебная установка SSP-22 для изучения свойств оптоволокна на основе интерферометра Маха-Цендера.
- Возможность проведения 14 экспериментов для изучения свойств оптоволокна.
- Изучение принципа работы интерферометра Маха-Цендера и его применение в оптических системах.
- Гелий-неоновый лазер, полупроводниковый лазер и портативный источник излучения с двумя длинами волн.
- Изучение параметров и применение оптических компонентов.
- Передача аналогового аудиосигнала по лазерному лучу в свободном пространстве.
Учебная установка SSP-22 предоставляет возможность проведения 14 экспериментов, которые позволят студентам изучить основы технологий оптоволокна и приобрести важные навыки работы с оптоволоконными компонентами и системами связи. В наборе представлены наиболее распространенные оптические компоненты, включая изоляторы, аттенюаторы, оптические разветвители, коммутаторы и усилители. В ходе экспериментов студенты смогут провести измерения параметров этих компонентов и овладеть основными технологиями, такими как спектральное уплотнение каналов (WDM) и соединение оптоволоконных кабелей.
С помощью этой установки студенты могут проводить различные эксперименты и изучать следующие свойства оптоволокна:
- Измерение свойств оптоволокна, таких как коэффициент затухания и дисперсия.
- Изучение интерференционных эффектов в оптоволокне и их влияние на передачу сигнала.
- Определение числовой апертуры многомодового оптоволокна.
- Изучение принципа работы интерферометра Маха-Цендера и его применение в оптических системах.
- Измерение длины волны света с использованием интерферометра Маха-Цендера.
- Изучение параметров оптических компонентов, таких как разветвители, аттенюаторы, оптические изоляторы, коммутаторы и усилители.
Основные составляющие учебного набора:
Описание | Характеристика/Наименование | Количество |
---|---|---|
Гелий-неоновый лазер
|
1,0 мВт @632,8 нм | 1 |
Полупроводниковый лазер |
650 нм | 1 |
Портативный источник света с двумя длинами волн |
1310 нм/1550 нм | 2 |
Измеритель мощности излучения |
LEPO-61 |
1 |
Портативный измеритель мощности излучения |
1 | |
Демонстратор волоконного интерферометра |
1 | |
Питание | Источник постоянного тока | 1 |
Демодулятор аудиосигнала |
Со встроенным динамиком |
1 |
ИК-приемник |
1 | |
EDFA-усилитель |
1 | |
Оптоволоконный разветвитель |
633 нм | 1 |
Одномодовый разветвитель |
1310 нм | 1 |
Оптический изолятор |
1550 нм |
2 |
Оптический изолятор |
1310 нм |
1 |
WDM |
980/1550 нм | 1 |
WDM |
1310/1550 нм |
2 |
Регулируемый оптический аттенюатор |
1 | |
Механический оптический коммутатор |
1×2 |
1 |
Одномодовое волокно |
633 нм |
2 м |
Одномодовое волокно |
633 нм (FC/PC) |
2 м |
Многомодовое волокно |
633 нм |
2 м |
Волокно |
1 км | 1 |
Оптический патч-корд |
1 м/3 м | 4/1 |
Оптоволоконный стриппер |
1 | |
Оптоволоконный скрайбер |
1 | |
Соединительная муфта |
5 | |
Радио | 1 |
-
Исследование основных свойств оптического волокна:
-
Изучение принципов преломления и отражения света в оптическом волокне.
Измерение диаметра и коэффициента преломления оптического волокна -
Методы соединения оптического волокна с источником света:
-
Изучение различных методов соединения оптоволокна с источником света.
Определение оптимального способа соединения с учетом потерь. - Измерение числовой апертуры многомодового оптического волокна с помощью соответствующих методик и измерительных приборов.
-
Измерение потерь передачи в оптическом волокне:
-
Определение потерь сигнала при передаче через оптоволокно с различными длинами и условиями передачи.
Изучение влияния различных факторов, таких как изгибы и дисперсия, на потери передачи. -
Эксперимент по интерференции в оптоволокне с помощью интерферометра Маха-Цендера:
-
Исследование принципа работы интерферометра Маха-Цендера с использованием оптического волокна и измерение интерференционных эффектов.
-
Принцип термочувствительности оптического волокна:
-
Исследование изменений оптических свойств оптоволокна при изменении температуры.
- Использование оптического волокна для измерения давления:
-
Исследование изменений оптических свойств оптоволокна при изменении давления.
- Измерение параметров оптоволоконного разветвителя:
-
Изучение оптических разветвителей и их параметров, таких как коэффициент разделения и вносимые потери.
Практическое освоение методов измерения и оценки эффективности разветвителей. - Измерение параметров регулируемого оптического аттенюатора:
-
Определение параметров переменного оптического аттенюатора, таких как точность, уровень ослабления и вносимые потери.
Практическое освоение методов измерения и настройки ослабления сигнала в волокне. - Измерение параметров оптического изолятора:
-
Определение параметров оптического изолятора,таких как коэффициент изоляции и обратные потери.
Практическое освоение методов измерения и оценки эффективности изоляции сигнала в оптическом волокне. - Измерение параметров оптического коммутатора:
-
Изучение принципа работы оптического коммутатора, освоение методов управления и настройки.
Измерение параметров коммутатора, таких как временная задержка и вносимые потери. - Принцип мультиплексирования по длине волны (WDM):
-
Изучение принципа работы технологии мультиплексирования по длине волны, освоение методов настройки и оптимизации WDM системы.
Измерение параметров WDM системы, таких как пропускная способность и качество сигнала. - Принцип работы EDFA (волоконный усилитель на основе эрбиевого легированного волокна):
-
Измерение параметров усилителя, таких как коэффициент усиления и уровень шума.
Практическое освоение методов настройки и оптимизации работы оптического усилителя. - Передача аналогового аудиосигнала по лазерному лучу в свободном пространстве:
-
Исследование принципов передачи аналогового аудиосигнала посредством модуляции лазерного луча и его приема на конечной точке.
Оценка качества передачи сигнала и влияния факторов, таких как дистанция и помехи.