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浅谈光纤传感器的位移特性实验


发布时间:2024-11-23
一、实验目的
1、了解光纤位移传感器的基本结构。
2、掌握光纤传感器及其转换电路的工作原理。
 
二、实验所用单元
光纤传感器、光纤传感器转换电路板、反射面铁片、位移台架、直流稳压电源、数字电压表
 
三、实验原理及电路
本实验采用的是导光型多模光纤,它由两束光纤混合成Y型光纤,探头为半圆分布,一束光纤端部与光源相接发射光束,另一束端部与光电转换器相接接收光束,两光束混合后的端部是工作端即探头。由光源发出的光通过光纤传到端部射出后再被测体反射回来,由另一束光纤接收光信号经光电转换器转换成电压量,该电压的大小取决于反射面与探头的距离。
光纤传感器转换电路如图3-1所示。
光纤传感器转换电路图
图3-1 光纤传感器转换电路图
 
四、实验步骤
1、固定好光纤位移台架,将测微器测杆与反射面铁片连接在一起。
2、按照图3-2安装光纤位移传感器,将传感器的插头与转换电路板上的插座相连,并将转换电路板的输出连接至数字电压表上。
光纤传感器安装示意图
图3-2 光纤传感器安装示意图
 
3、调节测微器,使探头与反射面平板接触。接通电源,调节转换电路板上的RP使数字电压表指示为零,并记录此时的测微器读数。
4、旋转测微器,反射面离开探头,每隔0.1mm读取一次输出电压值,将电压与位移记入下表中,共记10组数据。
表 3-1

X(mm)                    
UO(V)                    
 
五、实验报告
1、根据表3-1中的实验数据,画出光纤位移传感器的位移特性,并求出拟合曲线的方程。
2、本实验中光纤位移实验系统的灵敏度与哪些因素有关?

SG-Z10 光纤通信实训装置

 

SG-Z10 光纤通信实训装置


一、产品简介
光纤通信实训装置有很强的信道编码实验:CMI、5B1C、5B6B、加扰解扰等线路编码功能;增强了复接解复接功能、信令功能、系统性实验功能,在信令的支持下能完成平台间的电话呼叫接续系统实验;增加了液晶键盘控制,取代原有的接插件;光输入、输出接口均设计朝外,方便连接其它光器件;留有硬件扩展接口,可选配LED或LD性能测试模块,具有无光告警、自动功率控制APC等功能。实验平台布局美观、结构紧凑、并附有机玻璃保护。
实训装置采用台式结构,设计合理,光通信部分由数字终端、控制终端、光收发信机终端、光缆绞盘、光无源器件终端和模拟光传输视频系统终端六大部分组成。
适合各大院校光通信专业的专科生、本科生、研究生以及教师和相关的科研技术人员使用。

二、光纤通信实训装置部件说明
1.220V过压和漏电保护装置,实训台工作电压为:+5V、-5V、+12V、-12V。
2.实验用低速1310波长光收发端机一个,数据速率可以是直流DC到5MHZ数据信号,很方便20MHZ示波器观测。波长为1550的激光器(探测器)单模光纤性能测试模块。
3.内置误码测试仪功能,无需外配误码仪(测光检测机灵敏度)。
4.留有外置误码测试仪测试接口
5.留有计算机数据传输9针串口和数字图像光纤传输USB接口电路。
6.模拟/数字电话光纤传输,带完整的电话呼叫接续功能。
7.带有标准E1接口,线路时钟可编程(从1个时隙至32个时隙即64KHZ---2048KHZ可编程)。
8.数字信号产生及码型变换和同步时钟均由CPLD可编程器件实现,性能稳定。
9.有CMI、5B1C、5B6B码型实验。
10.具有扰码解码功能。
11.留有硬件升级接口,可选配配半导体LED(850nm)+多模光传输模块。
12.具有模拟图像光纤传输功能,DVD视频信号,摄像头.监视器。
13.带有计算机接口(RS232)。
14.采用液晶键盘显示管理实验参数,取代原有的接插件,实验方便直观。
15.发端、收端的电部分功能灵活,可根据学校要求进行功能升级。
16.光端机的光输入、输出接口都由尾纤、法兰引出,有效的防止实验操作时对光端机的物理损伤。
17.平台上的电信号、光信号接口均对外开放,实验者可自行连接电信号、光信号,构建各种方式的通信系统,增加了实验者的动手机会,加强了实验的参与性。
18.整板采用有机玻璃覆盖保护,便于实验室管理。
19.平台上有CPLD、MS-51单片机、电话呼叫系统、液晶键盘、计算机串口、USB接口等资源,满足学生的软硬件的二次开发需求。

三、光纤通信实训装置技术参数
(1)1310nm光传输系统采用激光器和探测器组件独立组成,非采用光收发一体机形式,对学生掌握光传输的电---光、光----电原理有很大作用。
(2) 采用整板设计,各光传输外围模块独立,关键器件用玻璃罩保护,贴片工艺,对称结构。
(3) 同时具备1310nm、1550nm波长2个独立的光发、光收单元,实验内容灵活、丰富,能够在1台实验箱里完成WDM实验。
(4) 具有CMI、5B6B、5B1P、HZY3等编译码模块和扰码/解扰码模块。
(5) 采用大规模FPGA平台,包含大量二次开发实验。
(6) 包含模拟、数字、计算机数据、图像、语音等信号光纤传输通道。
(7) 具备多机组网通信功能,多台实验设备之间可以通过光纤连接组成环网。
(8) 交直流电源。
输入:AC:220V±10% 50±5Hz
(10) 模拟信号源
正弦波:1KHz、2KHz,幅度0-5V连续可调;
三角波:1KHz、2KHz,幅度0-5V连续可调。
(11) 数字信号源
方波:频率为2.048MHz,256KHz,64KHz,可设;
基带信号:速率为2.048Mbps,256Kbps,64Kbps的24位数字信号(可任意设置)。
(12) 光发收模块
1310 nm光发模块:工作速率≤155Mbps,中心波长1310 ±20nm,光谱宽度≤5 nm,工作电流≤35mA,输出功率0.2~0.6mW,光纤特性:单模FC型接口。
1310 nm光收模块:高响应度InGaAs平面结构PIN探测器,工作波长1100-1650nm,输入光功率≤3dBm,3dB带宽2GHz,响应时间可到0.5ns,光纤特性:单模FC型接口。
1550 nm光发模块:工作速率≤2.5Gbps,中心波长1550 ±20nm,光谱宽度≤5 nm,工作电流≤35mA,输出功率≤500μW,光接口:FC型。
1550 nm光收模块:高响应度InGaAs平面结构PIN探测器,工作波长1100-1650nm,输入光功率≤3dBm,3dB带宽2GHz,响应时间可到0.5ns,光接口:FC型。

四、实训装置系统
1、数字终端系统
2、控制终端系统
3、光收发信机终端系统
4、光缆绞盘
5、光无源器件终端(光衰减器、光波分复用器、分光器、合光器等)
6、模拟光传输视频系统(DVD 监视器 )

五、光纤通信实训装置实验项目
前言 光纤实验系统组成介绍
第一章 光纤通信认知实验
实验1 光纤、光缆的识别实验
实验2 电光、光电转换传输实验
第二章 光发射端机指标测试实验
实验1 数字光发端机的平均光功率测量
实验2 数字光发端机的消光比测量
实验3 半导体LD光源的P-I曲线绘制实验
实验4 自动光功率控制(APC)测试
第三章 常用光无源器件测试实验
实验1 光纤活动连接器
实验2 光衰减器的性能指标测量
第四章 光接收端机指标测试实验
实验1 数字光收端机的灵敏度测量
实验2 数字光收端机的动态范围测量
第五章 电信号传输编译码原理实验
实验1 AMI/HZY3编码原理实验
第六章 光传输线路编译码实验
实验1 CMI编译码原理及光传输实验
实验2 5B6B编码原理及光传输实验
实验3 5B1P/1C编码原理及光传输实验
实验4 加扰、解扰原理及光传输实验
实验5 光纤信道眼图观察
第七章 光纤传输系统综合实验
实验1 模拟/数字电话光纤传输系统实验
实验2 计算机数据光纤传输系统实验
实验3 数字图像光纤传输系统实验
实验4 数字时分复接系统光通信实验
实验5 E1数据光传输实验
第八章 二次开发实验:(编程下载实现)
实验1 M序列程序设计
实验2 光纤通信系统线路接口码型HZY3码编译码设计
实验3 扰码解扰码程序设计及其光纤传输实验
实验4 CMI码编译码设计及其光纤传输实验
实验5 5B6B码编译码设计及其光纤传输实验
实验6 5B1P码编译码设计及其光纤传输实验
实验7 5B1C码编译码设计及其光纤传输实验


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