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.
Учебная установка обеспечивает детальное руководство по эксплуатации и проведению экспериментов, а также позволяет адаптировать уровень сложности экспериментов в соответствии с уровнем подготовки студентов. 

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

  1. Исследование основных свойств оптического волокна:
      Изучение принципов преломления и отражения света в оптическом волокне.
      Измерение диаметра и коэффициента преломления оптического волокна
  2. Методы соединения оптического волокна с источником света:
      Изучение различных методов соединения оптоволокна с источником света.
      Определение оптимального способа соединения с учетом потерь.
  3. Измерение числовой апертуры многомодового оптического волокна с помощью соответствующих методик и измерительных приборов.
  4. 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.
  5. Эксперимент по интерференции в оптоволокне с помощью интерферометра Маха-Цендера:
      Исследование принципа работы интерферометра Маха-Цендера с использованием оптического волокна и измерение интерференционных эффектов.
  6. Принцип термочувствительности оптического волокна:
      Исследование изменений оптических свойств оптоволокна при изменении температуры.
  7. Использование оптического волокна для измерения давления:
      Исследование изменений оптических свойств оптоволокна при изменении давления.
  8. 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.
  9. 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.
  10. 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.
  11. Измерение параметров оптического коммутатора:
      Изучение принципа работы оптического коммутатора, освоение методов управления и настройки.
      Измерение параметров коммутатора, таких как временная задержка и вносимые потери.
  12. 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.
  13. 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.
  14. 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.

Модель Описание
SSP-22 Расширенный учебный набор для экспериментов с оптическим волокном.

Мой заказ