Лабораторные работы №1 по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №6
Состав работы
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
Дифракционная решетка как спектральный прибор.
Исследование принципов спектрального уплотнения
1. Цель работы
Целью работы является изучение принципов построения демультиплексора на основе дифракционной решетки проходящего света, а также знакомство с элементной базой волоконно-оптических систем передачи со спектральным уплотнением.
2. Подготовка к работе
1. Изучить явление дифракции.
2. Изучить основные принципы спектрального уплотнения в ВОСП, мультиплексоры, демультиплексоры, их типы и принципы действия.
3. Выполнить предварительный расчет:
Рассчитать число разделимых с помощью дифракционной решетки (ДР) световых потоков. Номер варианта определяется по последней цифре пароля:
Таблица 1 – Определение номера варианта
Последняя цифра пароля 6
No варианта 1
Таблица 2 – Исходные данные к расчету
No варианта λмин, мкм λмакс, мкм ΔλИИ, нм М d, мкм
1 0,63 0,65 8 150 10
3. Описание лабораторной установки.
Схема экспериментальной установке представлена на рис. 3.
В лабораторной работе исследуется модель ВОСП со спектральным уплотнением двух каналов. Источником света для первого канала служит Не-Ne лазер 1, источником света для второго канала – полупроводниковый лазер 2. Излучение He-Ne лазера вводится в первое входное волокно мультиплексора 3, второе входное волокно мультиплексора 3 подсоединено к выходу лазера 2. Выходное волокно 4 мультиплексора 3 моделирует волоконный световод линии связи со спектральным уплотнением. Выходящий из него свет поступает на вход демультиплексора, состоящего из коллимирующей линзы 5, дифракционной решётки 6, фокусирующего объектива 7. В фокальной плоскости объектива 7 расположен видикон передающей телевизионной камеры 8, подключенной к телевизионному монитору 9.
4. Задания на лабораторную работу
Произвести экспериментальное определение длины волны излучения полупроводникового источника света, оценить разрешающую способность и вычислить максимальное число каналов в исследуемой системе со спектральным уплотнением.
Исследование принципов спектрального уплотнения
1. Цель работы
Целью работы является изучение принципов построения демультиплексора на основе дифракционной решетки проходящего света, а также знакомство с элементной базой волоконно-оптических систем передачи со спектральным уплотнением.
2. Подготовка к работе
1. Изучить явление дифракции.
2. Изучить основные принципы спектрального уплотнения в ВОСП, мультиплексоры, демультиплексоры, их типы и принципы действия.
3. Выполнить предварительный расчет:
Рассчитать число разделимых с помощью дифракционной решетки (ДР) световых потоков. Номер варианта определяется по последней цифре пароля:
Таблица 1 – Определение номера варианта
Последняя цифра пароля 6
No варианта 1
Таблица 2 – Исходные данные к расчету
No варианта λмин, мкм λмакс, мкм ΔλИИ, нм М d, мкм
1 0,63 0,65 8 150 10
3. Описание лабораторной установки.
Схема экспериментальной установке представлена на рис. 3.
В лабораторной работе исследуется модель ВОСП со спектральным уплотнением двух каналов. Источником света для первого канала служит Не-Ne лазер 1, источником света для второго канала – полупроводниковый лазер 2. Излучение He-Ne лазера вводится в первое входное волокно мультиплексора 3, второе входное волокно мультиплексора 3 подсоединено к выходу лазера 2. Выходное волокно 4 мультиплексора 3 моделирует волоконный световод линии связи со спектральным уплотнением. Выходящий из него свет поступает на вход демультиплексора, состоящего из коллимирующей линзы 5, дифракционной решётки 6, фокусирующего объектива 7. В фокальной плоскости объектива 7 расположен видикон передающей телевизионной камеры 8, подключенной к телевизионному монитору 9.
4. Задания на лабораторную работу
Произвести экспериментальное определение длины волны излучения полупроводникового источника света, оценить разрешающую способность и вычислить максимальное число каналов в исследуемой системе со спектральным уплотнением.
Дополнительная информация
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Физические основы оптической связи
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка: Зачет
Дата оценки: 17.04.2020
Рецензия:Уважаемый ,
Гавриленко Ольга Борисовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Оценена Ваша работа по предмету: Физические основы оптической связи
Вид работы: Лабораторная работа 1
Оценка: Зачет
Дата оценки: 17.04.2020
Рецензия:Уважаемый ,
Гавриленко Ольга Борисовна
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Похожие материалы
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №6
IT-STUDHELP
: 3 мая 2019
Лабораторная работа No1
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ.
1. Цель работы:
Целью работы является знакомство с принципом действия светоизлучающего диода (СИД), суперлюминисцентного диода (СЛД) и лазерного диода (ЛД); исследование их ваттамперных характеристик (зависимости мощности излучения от тока), спектральных характеристик и диаграмм направленности.
Порядок выполнения работы
1. Лабораторная работа запускается файлом «LR1.exe»
2. Нажмите кнопку «далее», введите свои данные
280 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Физические основы оптической связи. 6 вариант
oly
: 16 мая 2019
Лабораторная работа No1
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ.
1. Цель работы:
Целью работы является знакомство с принципом действия светоизлучающего диода (СИД), суперлюминисцентного диода (СЛД) и лазерного диода (ЛД); исследование их ваттамперных характеристик (зависимости мощности излучения от тока), спектральных характеристик и диаграмм направленности.
Порядок выполнения работы
1. Лабораторная работа запускается файлом «LR1.exe»
2. Нажмите кнопку «далее», введите свои данные
100 руб.
Физические основы оптической связи
VladChichin
: 25 мая 2021
Имеется оптическое волокно со следующими параметрами nс - абсолютный показатель преломления сердцевины волокна, nо - абсолютный показатель преломления оболочки волокна. Определить предельный (критический) угол ( ) падения луча на границу раздела сердцевина - оболочка, числовую апертуру оптического волокна (NA), апертурный угол ( ). Значения nс, nо приведены в таблице 1
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение
3. Дифракционная решетка проходящего света
300 руб.
Физические основы оптической связи
novikova9409
: 30 ноября 2020
Вариант 18
Определить затухание (ослабление), дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим (погонным) затуханием (ослаблением) a (дБ/км) на длине волны излучения передатчика l0 (мкм), ширине спектра излучения Dl0,5 на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в таблицах 1.1 и 1.2.
Таблица 1.1
Параметр Предпоследняя цифра пароля
1
Длина секции L, км 74
300 руб.
Физические основы оптической связи
kombatowoz
: 4 марта 2020
зачетная работа по физическим основам оптической связи
билет 5,2020год,3 курс 5 семестр
1. Источник излучения излучает на центральной длине волны 1.3 мкм. Ширина спектра излучения 0.1 нм. Определить ширину спектра излучения в [Гц].
2. Сравните между собой спектральные характеристики СИД, СЛД и ППЛ. Объясните, чем отличается характер и от чего зависит ширина спектра излучения.
3. Найти добротность РФП ППЛ с Eg=1,8 эВ, если его качество равно 6, а оптическая длина 350 мкм. Рассчитать ширину с
200 руб.
Физические основы оптической связи
sifonius
: 21 апреля 2017
Определить затухание, дисперсию, полосу пропускания и максимальную скорость передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе с длиной секции L (км), километрическим затуханием (дБ/км) на длине волны излучения передатчика 0 (мкм), ширине спектра излучения 0,5 (нм) на уровне половины максимальной мощности излучения. Данные для задачи приведены в табл. 1.1. Определить мощность оптического излучения в волокне на выходе секции, если на входе подключен оптический генератор с уровнем мощност
150 руб.
Лабораторная работа №1 по дисциплине: Физические основы оптической связи. Вариант №2 (по заданию)
Roma967
: 1 августа 2020
Тема: «Дифракционная решетка как спектральный прибор. Исследование принципов спектрального уплотнения»
1. Цель работы
Целью работы является изучение принципов построения демультиплексора на основе дифракционной решетки проходящего света, а также знакомство с элементной базой волоконно-оптических систем передачи со спектральным уплотнением.
2. Подготовка к работе
2.1 Изучить явление дифракции.
2.2 Изучить основные принципы спектрального уплотнения в ВОСП, мультиплексоры, демультиплексоры, их ти
400 руб.
РГЗ "Физические основы оптической связи"
Adam
: 26 сентября 2017
1. Используя приложение 1 для оптических интерфейсов аппаратуры SDH, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.957 и G.691, определить по варианту (табл. 1) предельную дальность передачи без промежуточных регенераторов. Также определить минимальное расстояние между оптическим передатчиком и оптическим приёмником заданного интерфейса, для исключения перегрузки приёмника. Рассчитать уровень сигнала на приеме, мощность сигнала на входе приемника и совокупную хроматическую дисперсию при условии, что длина
400 руб.
Другие работы
Контрольная работа №1 по дисциплине “Многоканальные системы передачи”
Лесник
: 24 марта 2012
1. Многократное и групповое преобразование частот . Стандартные группы каналов.
Нарисовать структурную схему оконечной станции 6-канальной системы передачи с линейным спектором от 28 до 52кГц, в который применены канальные LC-фильтры, а число разнотипных фильтров минимально. Указать значения несущих частот для случая, когда линейный спектр инвертирован относительног исходного
2.3 Собственные помехи
Рассчитать защищенность от собственных помех в спектре канала ТЧ на выходе линейного тракта (ЛТ)
50 руб.
Клапан К.25.00.00 ВО
coolns
: 30 июня 2019
Клапан чертеж общего вида
Клапан деталировка
Клапан деталирование
Клапан скачать
Клапан 3д модель
Клапан предназначен для обеспечения прохода воздуха только в одном направлении. Применяется в в пневматических системах станков и другого оборудования.
При подачи воздуха через штуцер 3 цилиндр 1 находится в крайнем правом положении, воздух проходит через четыре радиальных отверстия детали 1, полости деталей 6 и 8 и выходит из клапана через штуцер 2. При подаче воздуха со стороны штуцера 2 или при
350 руб.
Автоматизированный электропривод главного движения токарного станка
den968
: 11 мая 2012
Содержание
Техническое задание на курсовой проект……………………………………………..3
Исходные данные……………………………………..…………………..…………….4
Глава1. Расчет и выбор силовых элементов:
1.1. Выбор электродвигателя…………………………………………………………..5
1.2. Выбор тиристорного преобразователя (ТП) …………………….………………7
1.3. Выбор сглаживающего дросселя………………………………….……….……..9
1.4. Определение коэффициента передачи и постоянных времени силовых
элементов. ……………………………………………..………..…………………12
Глава 2. Компоновка и
170 руб.
ГОСТ 29328-92. Установки газотурбинные для привода турбогенераторов. Общие технические условия
alfFRED
: 26 июня 2013
Разработан и внесен Техническим комитетом ТК 244 "Оборудование и энергетическое стационарное" Разработчики В.Б. Федченко, канд. техн. наук; Ю.Г. Корсов,канд. техн. наук;
Г.Г. Ольховский, д-р техн. наук; А.И. Механиков, канд. техн. наук; М.А. Манчин, канд. техн. наук; Г.И. Петрова; И.Н. Сквирский; Э.Б. Виницкий.
Утвержден и внесен в действие Постановлением Госстандарта России 27.03.1992г. №291
Срок проверки - 1997г., периодичность проверки - 5 лет
Введен впервые
Электронная копия официального из