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. 
