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2011武汉光驰教学实验产品(精简版)

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光电子技术系列光电子技术系列热敏电阻综合实验仪 GCRMDZ-B …… 4 ……光敏电阻综合实验仪 GCGMDZ-B …… 5 ……光敏二三极管综合实验仪 GCGMDA-B …… 6 ……硅光电池综合实验仪 GCGGDC-B …… 7 …… PIN 光电二极管综合实验仪 GCPIN-B ……

8 …… APD 光电二极管综合实验仪GCAPD-B …… 9 ……光电倍增管综合实验仪GCPMT-B …… 10 ……光电探测原理综合实验仪 GCGDTC-B …… 11 ……光电定向实验仪GCSXX-B …… 13 ……热释电传感器实验仪 GCRSD-B …… 14 ……光电耦合开关实验仪GCGDKG-B …… 15 ……光电报警及红外遥控实验仪 GCGDBJ-B …… 16 …… PSD 位置传感器实验仪 GCPSD1-B …… 17 ……太阳能电池实验仪 GCGF-B …… 18 ……微弱光测试实验系统 GCUL-B …… 19 ……光电技术创新实训平台 GCGDCX-B …… 20 ……光电成像技术系列光电成像技术系列线阵 CCD 原理及应用实验仪 GCXZCCD-B …… 22 ……彩色面阵CCD 综合实验仪GCMZCCD-B ……23 ……CMOS 成像原理及应用实验仪GCCMOS-B …… 24 ……微光像增强器特性测试实验仪 GCWG-B …… 25 ……光纤传感技术系列光纤传感技术系列光纤位移传感实验仪 GCGXWY-B …… 26 ……光纤温度传感实验仪 GCGXWD-B …… 27 ……光纤压力传感实验仪 GCGXYL-B …… 28 ……光纤微弯传感实验仪 GCGXWW-B …… 29 ……光纤传感器综合实验 GCEFS-B …… 30 ……光纤测试单缝衍射光强实验仪 GCGXDF-B …… 31 ……

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光纤液位测量实验仪GCGXYW-B ……32 ……光纤照明系统设计实验仪GCGXZM-B …… 33 ……光纤火灾预警系统设计实验仪 GCGXHZ-B …… 34 ……光纤偏振综合实验仪 GCGXPZ-B …… 35 ……光信息与光通讯系列 LD/LED 光源特性测试实验仪GCLDLED-B …… 36 …… LD/LED 光源特性测试实验系统 GCLDLED-C …… 37 ……光无源器件参数测试实验系统 GCPT-B …… 38 ……光纤技术参数测试实验系统 GCNFP-B ……

39 ……光纤数值孔径测试实验仪 GCGXNA-B …… 40 ……光纤数值孔径测试实验系统GCGXNA-C …… 41 ……光纤传输系统性能测试实验 GCBER-B …… 42 …… EDFA 特性测试实验 GCEDFA-B…… 43 ……光纤色散与损耗特性测试实验 GCCA-B …… 44 ……光纤耦合与特性测试实验 GCFC-B …… 45 ……光信息与光通信综合实验系统 GCFCS-B ……

46 ……光纤偏振消光比测量实验 GCPET-B …… 48 ……光纤光栅传感原理及应用实验GCFBG-B …… 49 ……光波分复用实训系统 GCWDM-B …… 50 ……光分插复用实训系统GCOADM-B …… 51 ……光网络 OXC 实训系统 GCOXC-B …… 52 ……光源及光调制解调实验仪 GCTZJT-B …… 53 …… FSO 自由空间大气通信实验仪 GCFSO-B …… 54 ……光电实训系列光纤端面处理、耦合及熔接实验系统 GCGXRJ-B …… 56 ……光纤衰减及损耗测试实验仪 GCGXSJ-B …… 57 ……熔锥光无源器件制作实训系统 GCFBT-B …… 58 ……熔锥光无源器件制作实训系统 GCFBT-C …… 59 ……光纤光缆工程测量与接续实训系统GCFCC-B …… 60 ……光纤连接器制作与测试实训系统 GCFOP-B …… 62 ……

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光伏发电实训系统 GCPV-B …… 63 ……光机电一体化综合实验系统 GCOME-B ……

64 ……物理综合设计系列热辐射与红外扫描成像综合实验仪 GCRFS-A …… 66 ……

BIPV 智能建筑物理综合设计平台GCBIPV-A ……68 ……基础光学综合设计平台GCGXPT-A(NEW)…… 70 ……温差效应综合设计实验装置 GCWCXY-A …… 71 ……巨磁电阻效应实验仪 GCGMR-A …… 72 ……三靶辉光等离子体溅射仪 GCDLZ-A …… 73 ……小型磁控溅射仪 GCCKJS-A …… 74 …… LED 物性与综合设计实验平台 GCLED-A ……

75 ……物理基础系列多功能摆GCDGNB-A ……77 ……光衍射光强分布测试仪GCGYS-A …… 78 ……电磁感应与磁悬浮实验仪 GCDC-A …… 79 ……电光调制实验仪GCDGT-B ……80 ……声光调制实验仪GCSGT-A ……81 ……磁光调制实验仪GCCGT-A …… 82 ……偏振光实验仪 GCPZG-B …… 83 ……激光散斑微小位移实验仪GCLS-B …… 84 ……仪器仪表系列微弱光测试仪 GCWRG-B …… 85 …… LD/LED 电流源GCA1101 …… 87 ……双波长稳定光源 GCA1102 …… 88 ……光功率计 GCA1106 ……

89 ……光纤多功能测试仪 GCA1105 …… 90 ……

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GCRMDZ热敏电阻综合实验仪 GCRMDZ-B

一、产品简介 GCRMDZ-B 型热敏电阻综合实验仪研究两种热敏电阻(NTC、PTC)随温度变化的特性以及实际运用例举(温度报警设计)。配备有 0~ 12V 可调的直流电压源,可为热敏电阻设计电路提供电压。温度源采用半导体制冷制热器件,并采用高精度的温控仪进行控制,温度调节反应灵敏度快,操作方便。二、教学目的 1、学习用直流电桥测量热敏电阻的温度特性 2、学习并测量热敏电阻的 B 值、温度系数、热耗散系数等基本特性 3、了解热敏电阻的基本应用 4、掌握惠斯通电桥的原理和应用 5、了解非平衡电桥在非电量测量中的应用三、仪器功能 1、半导体制冷器原理及操作实验 2、温控仪原理及操作实验 3、惠斯通电桥的原理及应用实验 4、额定功率电阻值测量实验 5、NTC 热敏电阻的电阻-温度特性测试实验 6、PTC 热敏电阻的电阻-温度特性测试实验 7、NTC 热敏电阻的 B 值、温度系数测试实验 8、热敏电阻温度报警设计实验 9、简易电子温度设计实验四、实验配置实验配置热敏电阻综合实验仪、实验讲义、测试报告等

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GCGMDZ光敏电阻综合实验仪 GCGMDZ-B

一、产品简介 GCGMDZ-B 型光敏电阻综合实验仪研究光敏电阻的基本特性,如光电流、暗电流、光照特性、光谱特性、伏安特性及频率特性等,以及实际运用例举(光控开关电路设计)。本实验仪采用模块化设计,配备有 0~12V 可调的直流电压源,可为光敏电阻设计电路提供电压。本实验箱还配电压表、电流表和独立照度计,各表头显示单元和各种调节单元都放在面板上,学生做实验时只需要正确连线即可实现相应的功能。连线、调节、观察和记录都很方便。二、教学目的 1、学习掌握光敏电阻工作原理 2、学习掌握光敏电阻的基本特性 3、掌握光敏电阻特性测试的方法 4、了解光敏电阻的基本应用三、仪器功能 1、光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验 2、光敏电阻的亮电阻、亮电流测试实验 3、光敏电阻的光电流测试实验 4、光敏电阻的伏安特性测试实验 5、光敏电阻的光电特性测试实验 6、光敏电阻的光谱特性测试实验 7、光敏电阻的时间响应特性测试实验 8、光控开关电路设计实验四、实验配置实验配置光敏电阻综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCGMDA光敏二三极管综合实验仪 GCGMDA-B

一、产品简介 GCGMDA-B 型光敏二、三极管综合实验仪主要研究光敏二极管和光敏三极管的基本特性,如光电流、暗电流、光照特性、光谱特性、伏安特性及频率特性等,以及这两种光敏器件的应用差别。二、教学目的 1、学习掌握光敏二、三极管的工作原理 2、学习掌握光敏二、三极管的基本特性 3、了解光敏二、三极管应用差异 4、掌握光敏二、三极管特性测试的方法 5、了解光敏二、三极管的基本应用三、仪器功能 1、光敏二极管暗电流测试实验 2、光敏二极管光电流测试实验 3、光敏二极管伏安特性测试实验 4、光敏二极管光电特性测试实验 5、光敏二极管时间响应特性测试实验 6、光敏二极管光谱特性测试实验 7、光敏三极管暗电流测试实验 8、光敏三极管光电流测试实验 9、光敏三极管伏安特性测试实验 10、光敏三极管光电特性测试实验 11、光敏三极管时间响应特性测试实验 12、简易光功率计设计实验四、实验配置实验配置光敏二、三极管综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCGGDC硅光电池综合实验仪 GCGGDC-B

一、产品简介 GCGGDC-B 型硅光电池综合实验仪从了解和熟悉硅光电池的角度出发,讨论关于硅光电池的主要技术问题,主要研究硅光电池的基本特性,如短路电流、光电特性、光谱特性、伏安特性及频率特性等,以及硅光电池的简单应用。实验仪配有电压表、电流表和独立照度计,各表头显示单元和各种调节单元都放在面板上,学生做实验时只需要正确连线即可实现相应的功能。连线、调节、观察和记录都很方便。另外,提供硅光电池应用电路,增强学生对硅光电池的理解。二、教学目的 1、学习掌握硅光电池的工作原理 2、学习掌握硅光电池的基本特性 3、掌握硅光电池基本特性测试方法 4、了解硅光电池的基本应用三、仪器功能 1、硅光电池短路电流测试实验 2、硅光电池开路电压测试实验 3、硅光电池伏安特性测试实验 4、硅光电池光电特性测试实验 5、硅光电池负载特性测试实验 6、硅光电池时间响应特性测试实验 7、硅光电池光谱特性测试实验 8、硅光电池光控开关电路设计实验 9、简易光照度计设计实验四、实验配置硅光电池综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCPINPIN 光电二极管综合实验仪 GCPIN-B

一、产品简介 GCPIN-B 型光电 PIN 光电二极管综合实验仪主要研究 PIN 光电二极管的基本特性,如光电流、暗电流、光照特性、光谱特性、伏安特性及时间响应特性等,以及这种光敏器件与其它光电器件的应用差别。二、教学目的 1、学习掌握 PIN 光电二极管的工作原理 2、学习掌握 PIN 光电二极管的基本特性 3、掌握 PIN 光电二极管特性测试的方法 4、了解 PIN 光电二极管的基本应用三、仪器功能 1、PIN 光电二极管暗电流测试实验 2、PIN 光电二极管光电流测试实验 3、PIN 光电二极管灵敏度测试实验 4、PIN 光电二极管伏安特性测试实验 5、PIN 光电二极管光电特性测试实验 6、PIN 光电二极管时间响应特性测试实验 7、PIN 光电二极管光谱特性测试实验四、实验配置 PIN 光电二极管综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCAPDAPD 光电二极管综合实验仪 GCAPD-B

一、产品简介 GCAPD-B 型 APD 雪崩光电二极管综合实验仪主要研究 APD 光电二极管的基本特性,如光电流、暗电流、光照特性、光谱特性、伏安特性及时间响应特性等,以及这种光敏器件与其它光电器件的应用差别。二、教学目的 1、学习掌握 APD 光电二极管的工作原理 2、学习掌握 APD 光电二极管的基本特性 3、掌握 APD 光电二极管特性测试的方法 4、了解 APD 光电二极管的基本应用三、仪器功能 1、APD 光电二极管暗电流测试实验 2、APD 光电二极管光电流测试实验 3、APD 光电二极管灵敏度测试实验 4、APD 光电二极管伏安特性测试实验 5、APD 光电二极管光电特性测试实验 6、APD 光电二极管时间响应特性测试实验 7、APD 光电二极管光谱特性测试实验四、实验配置 APD 光电二极管综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCPMT光电倍增管综合实验仪 GCPMT-B

一、产品简介 GCPMT-B 型光电倍增管综合实验仪主要研究光电倍增管的基本特性,如暗电流、阴极灵敏度、阳极灵敏度、放大倍数(增益)、光电特性、伏安特性、时间特性、光谱特性等。本实验仪电路 PCB 板与光通路组件各占一半置于箱体内,这样不仅可以让学生对整个实验系统的光通路一目了然,增强学生对系统的理解,而且外观美观大方,携带存放方便。在电路 PCB 板部分,采用模块化设计,配备有电压表、精密电流表和独立照度计,连线、调节、观察和记录都很方便。实验仪还配备独立照度计和预留各类扩展接口,学生可根据所学习的知识进行二次开发,提高学生动手动脑能力。二、教学目的 1、掌握光电倍增管结构以及工作原理 2、学习掌握光电倍增管基本特性 3、学习掌握光电倍增管基本参数的测量方法 4、了解光电倍增管的应用三、仪器功能 1、光电倍增管阴极灵敏度测试实验 2、光电倍增管阳极灵敏度测试实验 3、光电倍增管放大倍数(电流增益)测试实验 4、光电倍增管阴极光电特性测试实验 5、光电倍增管阳极光电特性测试实验 6、光电倍增管阴极伏安特性测试实验 7、光电倍增管阳极伏安特性测试实验 8、光电倍增管时间特性测试实验 9、光电倍增管光谱特性测试实验 10、光电倍增管暗电流测试实验四、实验配置光电倍增管综合实验仪、光通路组件、光照度计、实验讲义、测试报告等

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GCGDTC光电探测原理综合实验仪 GCGDTC-B

一、产品简介 GCGDTC-B 型光电探测原理综合实验仪的主箱体为必配部分,光电器件的封装为选配部分。在主箱体内,电路 PCB 板与光通路组件各占一部分主箱体内,这样不仅可以让学生对整个实验系统的光通路一目了然,增强学生对系统的理解,而且外观美观大方,携带存放方便。在电路 PCB 板部分,采用模块化设计,包括光源驱动单元、脉冲驱动单元、信号测试单元、光源指示单元等。配备有 0~12V, 0~ 200V 两种可调的直流电压源,可为光电器件提供偏置电压。本实验箱还配电压表、电流表和独立照度计,各表头显示单元和各种调节单元都放在面板上,学生做实验时只需正确连线即可实现相应功能。连线、调节、观察和记录都很方便。二、教学目的 1、学习掌握各类光电传感器件的工作原理 2、学习掌握各种光电传感器件的基本特性 3、掌握各种光电传感器件基本特性测试的方法 4、了解各种光电传感器件的基本应用三、仪器功能 1、光敏电阻基本特性实验(1)光敏电阻的暗电阻、暗电流测试实验(2)光敏电阻的亮电阻、亮电流

测试实验(3)光敏电阻的光电流测试实验(4)光敏电阻的伏安特性测试实验(5)光敏电阻的光电特性测试实验(6)光敏电阻的时间响应特性测试实验(7)光敏电阻的光谱特性测试实验 2、光敏二极管基本特性实验(1)光敏二极管暗电流测试实验(2)光敏二极管光电流测试实验(3)光敏二极管伏安特性测试实验(4)光敏二极管光电特性测试实验 11 作者:武汉光驰科技有限公司 027-********

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(5)光敏二极管时间响应特性测试实验(6)光敏二极管光谱特性测试实验 3、光敏三极管基本特性测试实验(1)光敏三极管暗电流测试实验(2)光敏三极管光电流测试实验(3)光敏三极管伏安特性测试实验(4)光敏三极管光电特性测试实验(5)光敏三极管时间响应特性测试实验 4、硅光电池基本特性测试实验(1)硅光电池短路电流测试实验(2)硅光电池开路电压测试实验(3)硅光电池伏安特性测试实验(4)硅光电池光电特性测试实验(5)硅光电池功率与负载特性实验(6)硅光电池时间响应特性测试实验(7)硅光电池光谱特性测试实验 5、APD 光电二极管基本特性测试实验(1)APD 光电二极管暗电流测试实验(2)APD 光电二极管光电流测试实验(3)APD 光电二极管灵敏度测试实验(4)APD 光电二极管伏安特性测试实验(5)APD 光电二极管光电特性测试实验(6)APD 光电二极管时间响应特性测试实验(7)APD 光电二极管光谱特性测试实验 6、PIN 光电二极管基本特性测试实验(1)PIN 光电二极管暗电流测试实验(2)PIN 光电二极管光电流测试实验(3)PIN 光电二极管灵敏度测试实验(4)PIN 光电二极管伏安特性测试实验(5)PIN 光电二极管光电特性测试实验(6)PIN 光电二极管时间响应特性测试实验(7)PIN 光电二极管光谱特性测试实验 7、色敏光电二极管基本特性测试实验(1)色敏二极管的光谱特性测试实验(2)色敏二极管光照特性测试实验四、实验配置光电探测原理综合实验仪、光通路组件、光照度计、光敏电阻及封装组件、硅光电池及封装组件、光敏二极管封装组件、光敏三极管封装组件、PIN 光电二极管组件、APD 光电二极管组件、色敏光电二极管组件、实验讲义、测试报告等

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GCSXX光电定向实验仪 GCSXX-B

一、产品简介 GCSXX-B 型光电定向实验仪是采用 650nm 激光器作为光源,四象限探测器作为光电探测接收器显示光源方向和强度,采用目前应用最广泛的一种光电定向方式电子和差式原理,实现可以直观、快速观测定位跟踪目标方位的光电定向装置。学生可以通过该系统了解四象限定向基本原理,并观测到红外可见光辐射到四象限探测器上的位置和强度变化。本实验系统定向原理由两种方式完成:1、硬件模拟定向,通过模拟电路进行坐标运算,运算结果通过数字表头进行显示,从而显示出定向坐标;2、软件数字定向,通过 AD 转换电路对四象限输出数据进行采集处理,经过单片机运算处理,将数据送电脑,由上位机软件显示定向结果。二、教学目的 1、了解四象限探测器的工作原理及其特性 2、了解并掌握四象限探测器定向原理三、仪器功能 1、系统组装调试实验 2、激光器(650nm)脉冲驱动实验 3、四象限探测器输出脉冲信号放大实验 4、四象限探测器输出脉冲信号展宽实验(采样保持)硬件定向实验 5、由电阻构成的硬件和差运算电路实验 6、由运算放大器构成的硬件和差运算电路实验 7、坐标计算实验软件定向实验 8、四象限探测器输出信号数据采集实验 9、上位机软件操作实验 10、上位机软件处理四、实验配置光电定向实验仪、激光器组件、四象限探测器组件、上位机软件、实验讲义等

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热释电传感器实验仪 GCRSD热释电传感器实验仪 GCRSD-B

一、产品简介 GCRSD-B 型热释电传感器实验仪通过利用热释电传感器组建红外报警系统,达到了解和掌握热释电传感器的原理及使用方法的目的。实验分为原理性实验和热释电红外报警器成品实验。二、教学目的 1、了解热释电传感器的工作原理及其特性 2、了解并掌握热释电传感器信号处理方法及其应用 3、了解并掌握超低频前置放大器的设计三、仪器功能 1、热释电传感器系统安装调试实验 2、超低频放大电路实验 3、窗口比较电路实验 4、延时开关量输出实验 5、延时时间控制实验 6、热释电传感器响应距离特性实验 7、成品热释电报警器安装调试实验四、实验配置热释电传感器实验仪、热释电探头组件、支架、热释电红外报警器、实验讲义等

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GCGDKG光电耦合开关实验仪 GCGDKG-B

一、产品简介 GCGDKG-B 型光电耦合开关实验仪通过利用光电耦合器实现光电开关,并利用光电耦合器件测量物体转速,达到了解和掌握光电耦合器的原理及使用方法的目的。光电开关的实现和物体转速的测量通过对射式光电耦合器和反射式光电耦合器两种方式实现。二、教学目的 1、了解光开关(反射式、对射式)的工作原理及其特性 2、了解并掌握使用光开关测量转速的原理及方法三、仪器功能 1、对射式光开关实验(非调制) 2、反射式光开关实验(非调制) 3、光调制实验 4、锁相环解调实验 5、对射式光开关实验(调制) 6、反射式光开关实验(调制) 7、对射式光开关转速测量实验 8、反射式光开关转速测量实验四、实验配置光电耦合开关实验仪、实验讲义等

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GCGDBJ光电报警及红外遥控实验仪 GCGDBJ-B

一、产品简介 GCGDBJ-B 型光电报警及红外遥控实验仪是一种半自拟实验,利用一些光电器件及外围电路设计成实现某种实际应用功能的产品模型,如光电报警、红外遥控等。光学器件采用金属封装,并配备有光学导轨,设计调节记录方便。电路部分模块化功能设计,有电源模块、光调制模块、放大判决模块、锁相环模块、报警保持模块、报警电路等几部分组成,模块的输入输出留有连接插座,选用不同的模块以实验不同的功能。另外,还配备有大量的电源输出、电阻、电容、二极管、粗调电位器、细调电位器、运算放大器,作为学生自已设计以及扩展使用,提高学生动手动脑能力。光电报警系统是采用砷化镓发光管组成的发射系统,在发射和接收系统之间有红外光束警戒线。当警戒线被阻断时,接收系统发出报警信号。红外遥控与电视的遥控器原理一样,通过发射编码,接收解码的方式识别所发射的数据,再对所解码的数据进行处理。二、教学目的 1、了解红外砷化镓发光二极管与光电二极管的具体应用 2、练习自拟简单的光电系统试验 3、了解主动式光电报警系统设计原理 4、了解红外遥控电路的设计原理 5、了解锁相环的原理及应用 6、对影响光电探测性能的各种参数进行探讨,以求最大限度地发挥系统的探测能力三、仪器功能 1、红外发光二极管驱动电流测试实验 2、锁相环原理及应用测试实验 3、利用锁相环设计光电报警实验 4、信号检波设计光电报警系统实验 5、单路红外遥控设计实验 6、自拟红外报警系统实验 7、自拟红外遥控系统实验四、实验配置光电报警及红外遥控实验仪、红外发射装置、光电接收装置、实验讲义等

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GCPSD1PSD 位置传感器实验仪 GCPSD1-B

一、产品简介 GCPSD1-B 型 PSD 传感器实验仪,采用模拟电路,利用传感器两极输出的电流,经运算放大器电流电压变换,加减运算,据其输出的电压可以决定光斑中心位置。

二、教学目的 1、了解 PSD 位置传感器工作原理及其特性 2、了解并掌握 PSD 位置传感器测量位移的方法三、仪器功能 1、一维 PSD 光学系统组装调试实验 2、激光器驱动实验 3、PSD 特性测试实验 4、PSD 输出信号处理实验 5、PSD 输出信号误差补偿实验 6、PSD 测距原理实验 7、实验误差测量四、实验配置 PSD 位置传感器实验仪、PSD 位移系统、实验讲义、测试报告等

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GCGF太阳能电池实验仪 GCGF-B

一、产品简介太阳能是一种新能源,对太阳能的充分利用可以解决人类日趋增长的能源需求问题。目前,太阳能的利用主要集中在热能和发电两方面。利用太阳能发电目前有两种方法,一是利用热能产生蒸气驱动发电机发电,二是太阳能电池。太阳能的利用和太阳能电池的特性研究是 21 世纪的热门课题,许多发达国家正投入大量人力物力对太阳能接收器进行研究。为此,我们开发了太阳能电池的特性研究实验。 GCGF-B 型太阳能电池实验仪主要研究太阳能电池的电学性质和光学性质,并对两种性质进行测量。该实验作为一个综合设计性实验,联系科技开发实际,能激发学生的学习兴趣。二、教学目的 1、无光照时,测量太阳能电池的伏安特性曲线 2、了解并掌握太阳能电池的特性及其测量方法 3、了解太阳能电池基本应用三、仪器功能 1、太阳能电池短路电流测试实验 2、太阳能电池开路电压测试实验 3、太阳能电池伏安特性测试实验 4、太阳能电池负载特性测试实验 5、太阳能 LED 驱动实验四、实验配置太阳能电池实验仪主机箱、光路组件、实验讲义、测试报告等

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GCUL微弱光测试实验系统 GCUL-B

一、产品简介 GCUL-B 型微弱光测试实验系统通过对使用不同光电探测器对微弱光信号进行检测进行对比,了解探测器对微弱光信号探测的影响。同时通过对微弱光信号探测处理电路的深入研究,进一步掌握微弱光测试系统的原理及应用方法。二、教学目的1、了解不同探测器对微弱光探测处理的原理及方法 2、了解低噪声放大器的内部原理及应用原则三、仪器功能 1、普通光电二极管测量微弱光原理实验 2、雪崩光电二极管测量微弱光原理实验 3、光电倍增管测量微弱光原理实验 4、低噪声放大器应用实验四、实验配置实验仪主机箱、光源组件、光电二极管组件、APD 光电二极管组件、光电倍增管组件、滤光片组件系统、实验讲义、测试报告等

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GCGDCX光电技术创新实训平台 GCGDCX-B

一、产品简介 GCGDCX-B 型光电技术创新实训平台针对光电器件应用设计而开发,提供多种光电器件的应用模块、设计模块、各种数字表头以及设计中所需要的电子元器件,并配备有各种电源接口。根据所提供的实验模块进行设计,或根据所提供的实验模块进行二次开发,可提高学生动手动脑能力及创新意识。二、教学目的 1、掌握光电器件的基本原

理 2、了解各类光电器件的基本应用 3、学习掌握实验模块的设计原理三、仪器功能 1、光敏电阻光控开关设计 2、光敏电阻光控灯设计 3、硅光电池光照度计设计 4、简易光功率计设计(备注:实验项目 3 和 4 共用光照度计&光功率计设计组件)共用光照度计&光功率计设计组件)(备注: 5、光电报警设计 6、红外遥控设计 7、PSD 位移测试系统设计 8、热释电报警器设计 9、光电耦合开关里程表设计 10、光电转速计设计(备注:实验项目 9 和 10 共用光电耦合开关里程表设计&光电转共用光电耦合开关里程表设计& (备注:速计设计组件)速计设计组件) 11、光电测距系统设计 12、太阳能充电器设计 13、数字式温度计设计 14、颜色识别系统设计 15、红外体温计设计 16、光纤烟雾报警系统设计(备注:需同时配光纤位移测量系统设计&光纤微弯称重系(备注:需同时配光纤位移测量系统设计& 统设计组统设计组件) 17、光纤位移测量系统设计 18、光纤微弯称重系统设计(备注:实验项目 17 和 18 共用光纤位移测量系统设计&光共用光纤位移测量系统设计& (备注:纤微弯称重系统设计组件组件)纤微弯称重系统设计组件)

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四、实验配置序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 名称光电技术创新实训平台主机实验讲义测试报告光敏电阻光控开关设计组件光敏电阻光控灯设计组件光照度计&光功率计设计组件光电报警设计组件红外遥控设计组件 PSD 位移测试系统设计组件热释电报警器设计组件光电耦合开关里程表设计&光电转速计设计组件光电测距系统设计组件太阳能充电器设计组件数字式温度计设计组件颜色识别系统设计组件红外体温计设计组件光纤烟雾报警系统设计组件(需同时配光纤位移测量&光纤微弯称重组件)光纤位移测量系统设计&光纤微弯称重系统设计组件面包板扩展试验设计组件规格型号GCGDCX-B 单位台份份套套套套套套套套套套套套套套数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 备注必配

选配

18 19

套套

1 2

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GCXZCCD线阵 CCD 原理及应用实验仪 GCXZCCD-B

一、产品简介 GCXZCCD-B 型线阵 CCD 原理及应用实验仪与《图像传感器应用技术》一书及课件配合使用可成为高校线阵CCD教学的全套解决方案。二、教学目的 1、了解并掌握线阵 CCD 驱动原理 2、了解并掌握线阵 CCD 信号处理方法 3、了解并掌握二值化处理方法(软件、硬件) 4、了解并掌握使用线阵 CCD 测量物体直径的原理和方法 5、了解线阵 CCD 输出信号数据采集原理三、仪器功能 1、线阵 CCD 驱动原理实验(1)驱动频率调节实验(2)积分时间调节实验(3)输出信号观测实验 2、线阵 CCD 光路系统安装调试实验 3、线阵 CCD 输出信号处理实验 4、硬件二值化处理实验 5、线阵 CCD 测径实验 6、线阵 CCD 的 USB 数据采集实验 7、软件二值化处理实验 8、开发性实验部分(1)线阵 CCD 驱动系统设计(2)线阵 CCD 输出信号处理系统设计(3)线阵 CCD 数据采集系统设计(4)测量物体外形尺寸的应用四、实验配置 CCD 原理及应用实验仪、线阵 CCD 上位机软件、实验讲义等

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GCMZCCD彩色面阵 CCD 综合实验仪 GCMZCCD-B

一、产品简介为了配合高校物理、测控、光电信息类等专业的“CCD 应用技术”“图像传感器应用、技术”“光电技术实验”等实、验课程,我们选择了一款在实际工程上应用相对普遍的面阵CCD传感器件作为学生实验研究的主要组成部分,自主开发出该系统,着重介绍面阵 CCD的驱动原理及其应用方法,对提高学生对CCD工作原理及其在实际应用上的认识和提高教师的教学质量都有积极的作用。 GCMZCCD-B 型彩色面阵 CCD 综合实验仪与《图像传感器应用技术》一书及课件配合使用可成为高校面阵 CCD 教学的全套解决方案。二、教学目的 1、了解并掌握面阵 CCD 驱动原理 2、了解面阵 CCD 信号处理方法 3、了解并掌握面阵 CCD 软件使用方法 4、了解并掌握运用面阵 CCD 进行尺寸测量的基本原理和方法三、仪器功能 1、面阵 CCD 原理实验 2、面阵 CCD 驱动实验 3、面阵 CCD 数据采集实验 4、图像增强及清晰处理实验 5、图像空间变换实验 6、图像信息点运算实验 7、图像边缘检测及二值形态学操作实验 8、尺寸测量实验 9、图像分割及图像处理实验 10、颜色识别实验 11、面阵 CCD 实物扫描及实物投影实验四、实验配置彩色面阵 CCD 综合实验仪主机、彩色面阵 CCD 上位机软件、光学导轨、光学底座、CCD 组件、物体支架组件、实验讲义等

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GCCMOSCMOS 成像原理及应用实验仪 GCCMOS-B

一、产品简介 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor),中文学名为互补金属氧化物半导体,它本是计算机系统内一种重要的芯片,保存了系统引导最基本的资料。CMOS的制造技术和一般计算机芯片没什么差别,主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在CMOS 上共存着带N(带–电)和 P(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。后来发现CMOS经过加工也可以作为数码摄影中的图像传感器,,尤其是片幅规格较大的单反数码相机。虽然在用途上与过去CMOS 电路主要作为固件或计算工具的用途非常不同,但基本上它仍然是采取CMOS的工艺,只是将纯粹逻辑运算的功能转变成接收外界光线后转化为电能,再透过芯片上的模-数转换器(ADC)将获得的影像讯号转变为数字信号输出。CMOS传感器也可细分为被动式像素传感器(Passive Pixel Sensor CMOS)与主动式像素传感器(Active Pixel Sensor CMOS)。二、教学目的 1、系统集成整套光机电系统,不用另配其他设备 2、可以直观的看到整个实验过程 3、可进行多项开发性实验,适用于本科、研究生教学 4、采用 USB 高速通信接口,通信速率高,实时性好,通用性强 5、整个系统采用模块化设计,可靠性强,便于学生理解 6、高度集成的光电系统安装在一个箱子内便于维护和管理 7、便携式设计可以在课堂上现场演示三、仪器功能基本实验部分:基本实验部分: 1、CMOS 成像原理实验 2、图像的增强与清晰处理实验 3、CMOS 用于尺寸测量实验 4、CMOS 用于颜色识别实验 5、图像的边缘检测实验 6、一维条形码检测实验开发性实验: 开发性实验: 1、二维条形码检测实验四、实验配置 CMOS 成像原理及应用实验仪、CMOS 上位机软件、实验讲义等

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GCWG微光像增强器特性测试实验仪 GCWG-B

一、产品简介微光像增强器是直视型微光夜视系统的核心,其作用是把微弱光图像增强到足够的亮度,以便人们用肉眼进行观察。该器件是一种真空成像器件,主要由光

阴极、电子光学系统和荧光屏组成。其图像增强作用主要由三个环节完成。即外光电效应的光阴极把输入到它上面的低能辐射图像转变为电子图像;电子图像通过特定的静电场或电磁复合场而获得能量并被加速聚焦到该电子光学系统的像面上,位于电子光学系统像面的荧光屏被高速电子轰击而发出和入射图像强弱相应的被增强了的目标可见图像。亮度增益和等效背景照度是衡量像增强器性能的两个重要参数,它们直接影响了微光夜视系统整机的性能。因此,对像增强器的亮度增益和等效背景照度测试技术的研究具有重要意义。GCWG-B 型微光像增强器特性测试实验仪通过对像增强器的亮度增益和等效背景照度进行测试,研究像增强器实验仪工作原理及相关特性,进而掌握微光像增强器的使用方法。二、教学目的 1、了解像增强器工作原理及特性 2、测量像增强器的亮度增益 3、测量像增强器的等效背景照度三、仪器功能 1、测量像增强器的亮度增益 2、测量像增强器的等效背景照度

四、实验配置微光像增强器特性测试实验仪、实验讲义、测试报告等

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GCGXWY光纤位移传感实验仪 GCGXWY-B

一、产品简介 GCGXWY-B 型光纤位移传感器实验仪重点研究光纤位移传感器的工作原理及其应用电路设计。二、教学目的 1、了解光纤位移传感器工作原理及其特性 2、了解并掌握光纤位移传感器测量位移的方法 3、光纤位移传感器的测速用法三、仪器功能 1、光纤位移光学系统组装调试实验 2、发光二极管驱动及探测器接收实验 3、光纤位移传感器输出信号处理实验 4、光纤位移传感器输出信号误差补偿实验 5、光纤位移传感器测距原理实验 6、利用反射式光纤位移传感器测量出光强随位移变化的函数关系 7、实验误差测量分析四、实验配置光纤位移传感实验仪、光纤位移装置、实验讲义、测试报告等

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GCGXWD光纤温度传感实验仪 GCGXWD-B

一、产品简介光纤温度传感器有功能型和传输型两种。功能型光纤温度传感器是利用光纤本身的特性把光纤直接作为敏感元件,既感知信息又传输信息,从而实现光纤温度传感。在传导型光纤温度传感器中,光纤本身作为信号的传输线,利用温度-电-光-光-电的转换来实现温度的测量。主要应用在恶劣环境中,用光纤代替普通电缆传送信号,可以大大提高温度测量系统的抗干扰能力,提高测量精度。 GCCDWD-B 型光纤温度传感实验仪使学生掌握传导型光纤温度传感原理及应用。二、教学目的了解并掌握传导型光纤温度传感原理及应用三、仪器功能 1、传导型光纤温度传感光学系统组装调试实验 2、发光二极管驱动及探测器接收实验 3、低噪声放大器实验 4、温度传感器输出信号接收处理实验 5、光纤温度传感器输出信号误差补偿实验 6、传导型光纤温度传感器测距原理实验 7、传导型光纤温度传感线性度测量实验四、实验配置光纤温度传感实验仪、温度源、PT100 温度传感器、集成温度传感器、实验讲义,测试报告等

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GCGXYL光纤压力传感实验仪 GCGXYL-B

一、产品简介光纤压力传感器有功能型和传输型两种。功能型光纤压力传感器是利用光纤本身的特性把光纤直接作为敏感元件,既感知信息又传输信息,从而实现光纤温度传感。在传导型光纤压力传感器中,光纤本身作为信号的传输线,利用压力-电-光-光-

电的转换来实现压力的测量。主要应用在恶劣环境中,用光纤代替普通电缆传送信号,可以大大提高压力测量系统的抗干扰能力,提高测量精度。 GCGXYL-B 型传导型光纤压力传感实验仪采用上术方式来实现,使学生掌握传导型光纤压力传感原理及应用。二、教学目的了解并掌握传导型光纤压力传感原理及应用三、仪器功能 1、传导型光纤压力传感光学系统组装调试实验 2、发光二极管驱动及探测器接收实验 3、低噪声放大器实验 4、压力传感器输出信号接收处理实验 5、光纤压力传感器输出信号误差补偿实验 6、传导型光纤压力传感器测距原理实验 7、传导型光纤压力传感线性度测量实验四、实验配置光纤压力传感实验仪、气压源、气压计、实验报告、测试报告等

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光纤微弯传感实验仪 GCGXWW光纤微弯传感实验仪 GCGXWW-B

一、产品简介当光纤状态发生变化时,会引起光纤中的模式耦合,其中有些导波模变成了辐射模,从而引起损耗,这就是微弯损耗。光纤的微弯损耗远大于光纤的宏弯损耗,光纤既传光又传感,可称之为传感型光纤传感器。 GCGXWW-B 型光纤微弯传感实验仪重点研究光纤的结构特点、光纤微弯传感器的测量原理、光路调整方法、光纤传感器的制作以及电路设计。二、教学目的 1、了解光纤微弯传感器工作原理及其特性 2、了解并掌握光纤微弯传感器测量位移、压力的方法 3、光纤微弯传感器实现报警用法三、仪器功能 1、光纤微弯光学系统组装调试实验 2、发光二极管驱动及探测器接收实验 3、光纤微弯传感器输出信号处理实验 4、光纤微弯传感器输出信号误差补偿实验 5、光纤微弯传感器测距原理实验 6、光纤微弯传感器测压力原理实验 7、微弯报警实现

四、实验配置光纤微弯传感实验仪、光纤位移装置、实验讲义、测试报告等

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GCEFS光纤传感器综合实验 GCEFS-B

一、产品简介 GCEFS-B 型光纤传感器综合实验系统是我司专为场光纤传感器学习研究而开发。利用光纤端场测量物体的转动频率、速度、液体流速、震动频率、振幅及物体横向微震动、横向微位移等的测试原理和方法。实验系统中所用的光纤传感全部由离散器件组成。更有利用学生实验和二次开发。另外本实验系统配有相应软件,实验结果和曲线可以通过计算机直接显示和描绘。二、教学目的 1、描绘半导体激光器的 P-I、V-I 曲线,计算半导体激光器的阈值,了解半导体激光器连续状态下的工作特性; 2、测量光纤透射率和纵向间距的关系曲线,了解光纤端场测量物体的微裂缝、微位移或者微震动的原理和方法;

3、测量光纤透射率和横向间距的关系曲线,了解利用光纤端场测量物体横向微震动、横向微位移的原理和方法;

4、测量光纤反射率和反射物体之间的间距关系曲线,了解利用光纤端场测量物体转动频率、速度、液体流速、震动频率、振幅等的原理和方法;

5、测试光纤微弯后的透射率和弯曲程度的关系曲线,了解微弯式微位移传感或微应力传感的实验原理和方法。三、仪器功能 1、LD 光源的 P-I,V-I 特性曲线测试实验 2、透射式横向光纤位移传感实验 3、透射式纵向光纤位移传感实验 4、反射式光纤位移传感实验 5、微弯式光纤位移传感实验

6、微弯式光纤压力传感实验

7、光纤传感角速度测试

8、光纤传感频率测试实验

9、光纤传感振幅测试实验四、实验配置实验配置光纤传感器综合实验主机、光纤传感器实验操作平台、跳线、法兰盘、光纤端场传感实验安装软件、实验讲义、测试报告等

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光纤测试单缝衍射光强实验仪 GCGXDF光纤测试单缝衍射光强实验仪 GCGXDF-B

一、产品简介光的衍射现象是光的波动性的一种表现。衍射现象的存在,深刻说明了光子的运动是受测不准关系制约的。因此研究光的衍射,不仅有助于加深对光的本性的理解,也是近代光学技术(如光谱分析,晶体分析,全息分析,光学信息处理等)的实验基础。单缝衍射光强分布的特点是光电子技术专业、光信息专业、光学专业、应用光学专业、激光专业必需掌握的基本知识点。衍射导致光强在空间的重新分布,利用光电传感元件探测光强的相对变化,是近代技术中常用的光强测量方法之一。 GCGXDF-B 型光纤测试单缝衍射光强实验仪用光纤来检测相应的衍射条纹光强,进而检测单缝衍射光强的分布。二、教学目的1、观察单缝衍射现象,加深对衍射理论的理解。2、会用光电元件测量单缝衍射的相对光强分布,掌握其分布规律。3、学会用衍射法测量微小量。三、仪器功能仪器功能 1、单缝衍射的光强分布及单缝宽度的测量 2、数据记录及处理 3、小孔直径的测量 4、细丝直径的测量四、实验配置光纤测试单缝衍射光强实验平台、激光器、单缝、光纤传感器、一维光具座系统、实验讲义、测试报告等

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GCGXYW光纤液位测量实验仪 GCGXYW-B

一、产品简介 GCGXYW-B 型光纤液位测量实验仪属于模式强度调制型光纤传感器。该实验仪重点研究光纤的结构特点、光纤液位传感器测量液位高度的原理、光路调整方法、光纤传感器的制作以及电路设计。二、教学目的了解并掌握光纤液位测量原理及应用三、仪器功能 1、光路调整实验 2、利用光纤传感器测量液位高度 3、定标原理试验四、实验配置光纤液位测量实验仪、液位调节系统、光纤传感器、实验讲义、测试报告等

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GCGXZM光纤照明系统设计实验仪 GCGXZM-B

一、产品简介随着光纤技术的发展,光纤应用越来越广泛。其中新型的装饰照明技术-光纤照明:美观、效果好、安全、不受恶劣环境限制,由于光纤能够随意弯曲故可按客户要求设计出各种形式的光纤照明灯,并且成本不高。光纤照明技术广泛用于酒店装饰照明、酒吧装饰照明、 KTV 装饰照明、家庭装饰照明,特别水中装饰照明(不用担心漏电)以及文物照明(不用担心漏电以及是冷光源很少发热)、油库照明(没有电火花)等特殊地方的照明。 GCGXZM-B 型光纤照明设计系统实验仪主要是通过实验让学生掌握端面发光光纤、流星光纤、通体发光光纤特点、光源与光纤的耦合、光纤端面的处理、各种常见的光纤灯的设计以及光纤照明工程施工的注意事项。二、教学目的了解并掌握光纤照明系统的原理及应用三、仪器功能 1、端面发光光纤照明实验 2、通体发光光纤照明实验 3、流星光纤照明实验 4、照明颜色控制实验四、实验配置光纤照明系统设计实验仪主机、光源、端面发光光纤、流星光纤、通体发光光纤、实验讲义、测试报告等

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GCGXHZ光纤火灾预警系统设计实验仪 GCGXHZ-B

一、产品简介一般火灾产生时先产生烟雾再产生火苗,光纤火灾预警设计系统实验仪检测通过火灾前产生的烟雾,发出声光报警,进而把火灾消除在萌芽状态,通过人为清零解

除声光报警。全程是冷光源不发热,没有电火花,非常安全。光纤火灾预警设计系统实验仪采用的光纤传感器属于传光型光纤传感器。该实验仪重点研究光纤的结构特点、烟雾报警原理、光纤温度传感预警、光路调整方法、火灾预警系统设计、光纤传感器的制作以及电路设计。二、教学目的了解并熟悉光纤火灾预警系统结构原理及其实现方法三、仪器功能 1、光路调整实验 2、烟雾火灾预警实验 3、温度火灾预警实验 4、火灾预警系统设计实验四、实验配置光纤火灾预警系统设计实验仪主机、光纤烟雾传感器、光纤温度传感器、实验讲义、测试报告等

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GCGXPZ光纤偏振综合实验仪 GCGXPZ-B

一、产品简介在相干光纤通信系统、光纤传感器、光纤陀螺以及其他相干检测中,要求本振光与信号光的偏振方向一致。然而各系统中特别是相干光纤通信系统中,信号光由发射端至接收端光纤传输线路上,因外界因素导致输出光的偏振态发生变化并且是随机的,使检测信号变坏而无法工作。因此必须采用保偏光纤或一般单模光纤加上偏振控制器,以获得偏振匹配。在相干光纤通信系统、干涉型光纤传感器、光纤陀螺等采用的都是单模光纤,而单模光纤中传输光的偏振态因为光纤的弯曲、扭曲、外界的扰动等原因使传输光的偏振态发生变化,进而导致光强、光稳定性发生变化,其结果是使光纤传感系统的输出信号很不稳定或者使通信系统发生紊乱。如采用保偏光纤来解决光的偏振态问题,其价格很昂贵;若采用光纤偏振控制器则成本低、操作简单、实用性强,也能较好地解决光的偏振态问题。GCGXPZ-B 型光纤偏振综合实验仪把半导体激光光源注入到单模光纤,通过调整单模光纤偏振控制器,来改变经过单模光纤偏振控制器后输出光的偏振态,然后检测输出光光强的变化,从而得到光纤中所需要的线性偏振光,整个过程操作简单,实验效果比较理想。光纤偏振测量系统实验仪采用的特种单模光纤,该实验仪重点研究特种光纤的结构特点、光路调整方法、光源的偏振特性、单模光纤偏振控制器的调节原理与方法、单模光纤偏振控制器的制作。二、教学目的 1、了解和掌握半导体激光器工作原理及发光特性 2、了解和掌握特种光纤的结构特点 3、掌握光纤涂覆层去除及断面处理 4、掌握光纤偏振控制器制作 5、掌握单模光纤中传输光偏振态的调制三、仪器功能 1、光纤端面处理实验 2、光源输出光特性实验 3、光路组装调试实验 4、光源光纤耦合实验 5、光纤传输特性实验 6、光纤中获得线性偏振光实验 7、光纤中获得圆偏振光实验 8、光纤中获得椭圆偏振光实验 9、光纤偏振控制器制作实验四、实验配置实验配置半导体激光器电源、激光器组件、偏振片组件、光学平台、精密光纤调整架、偏振控制器、光纤固定调整架、裸纤适配器、光纤切割刀、光纤剥皮器、量角器、650nm 光纤、实验讲义等

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GCLDLEDLD/LED 光源特性测试实验仪 GCLDLED-B

一、产品简介 GCLDLED-B 型 LD/LED 光源特性测试实验仪将光功率计、温控器、电流表、电压表全部内置于箱体,方便调节和测试,所有实验均在一个箱体上完成。实验装置采用箱式结构,使整个装置结构紧凑,且占地面积小、节省实验室空间,同时采用模块化设计,方便学生理解实验原理,操作方便。实验所需所有组件均设计于实验箱内拆卸和安装都很方便,而且放置安全,能很好地保护所有器件。注重于学生实际操作技能方面的训练,使学生在实验室就养成正确的操作习惯。二、教学目的 1、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的工作原理及主要技术参数 2、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的特性测试方

法 3、了解温度(T)对阈值电流(Ith)和光功率(P)的影响 4、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的基本使用方法三、仪器功能 1、LD 激光器的 V/I 特性测试实验 2、LD 激光器的 P/I 特性测试实验 3、LD 激光器的 T/I 特性测试实验 4、LD 激光器的 T/P 电流特性测试实验 5、LED 发光二极管(1310nm)的 V/I 特性测试实验 6、LED 发光二极管(1310nm)的 P/I 特性测试实验 7、LED 发光二极管(1310nm)的 T/I 特性测试实验 8、LED 发光二极管(1310nm)的 T/P 特性测试实验 9、LED 发光二极管(白光)的 V/I 特性测试实验(需选配积分球) 10、LED 发光二极管的(白光)的 P/I 特性测试实验(需选配积分球)四、实验配置 LD/LED 光源特性测试实验仪、实验讲义、测试报告等

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GCLDLEDLD/LED 光源特性测试实验系统 GCLDLED-C

一、产品简介产品简介激光二极管 LD 和发光二极管 LED 是光通讯系统中使用的主要光源。通过本实验可以了解工程应用中半导体激光器和发光二极管,掌握它们平均输出光功率与注入电流的测试方法及器件好坏的判断,掌握它们阈值电流的测试方法及对其寿命的影响,掌握它们基本特性曲线的测试方法,了解半导体激光器自动功率控制 APC 的工作原理,了解温度对它们输出功率的影响,以及半导体激光器自动温度控制 ATC 的工作原理。实验仪由 LD/LED 电流源、光功率计和激光器光源组成。注重于学生实际操作技能方面的训练,使学生在实验室就养成正确的操作习惯。二、教学目的 1、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的工作原理及主要技术参数 2、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的特性测试方法 3、掌握 LD 激光器和 LED 发光二极管的基本使用方法三、仪器功能 1、LD 激光器的 V/I 特性测试实验 2、LD 激光器的 P/I 特性测试实验 3、LD 激光器的 T/P 电流特性测试实验4、LED 发光二极管(1310nm)的 V/I 特性测试实验 5、LED 发光二极管(1310nm)的 P/I 特性测试实验 6、LED 发光二极管(白光)的 V/I 特性测试实验(需选配积分球) 7、LED 发光二极管的(白光)的 P/I 特性测试实验(需选配积分球)四、实验配置 LD/LED 电流源、光功率计、LD 激光器、LED 发光二极管、实验讲义、测试报告等

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GCPT光无源器件参数测试实验系统 GCPT-B

一、产品简介光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,也是光纤传感和其它光纤应用领域不可缺少的光器件。随着光纤通信以及光纤相关应用的迅速发展,作为其重要组成部分的光无源器件,也取得了长足的进步,并逐步形成了规模产业。在这种情况下,国内涌现了大量的无源器件公司,同时也急需大量的无源器件技术人才。二、教学目的 1、掌握常用光无源器件的特性、构成及核心工作原理 2、掌握光无源器件部分常用特性的测试方法和基本测量仪器的使用 3、了解和掌握常用光无源器件的使用方法三、仪器功能 1、无源器件测试基础知识 2、光纤耦合器的测试实验 3、光纤隔离器的特性和参数测试实验 4、波分复用/解复用器(WDM)参数的测试实验 5、光纤衰减器(VOA)参数测试实验四、实验配置光纤光源、光纤功率计、耦合器、WDM、固定衰减器、偏振控制器、可调衰减器、隔离器、法兰盘、实验讲义、测试报告等

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GCN 光纤技术参数测试实验系统 GCNFP-B

一、产品简介 GCNFP-B 型光纤技术参数测试实验系统供科研单位、高等学校和实验室观察光纤横截面之用,其放大倍数从 50×~400×共 6 种。用光纤参数(近场)测试光源,对光纤纤芯和包层进行照明。选用电子目镜,可在微机上观察,并进行显微镜放大率的标定。二、教学目的 1、了解光纤的各种几何参数 2、了解和掌握近场法的测试原理 3、了解和掌握近场法测量单模光纤和多模光纤的几何参数的方法 4、初步掌握微小物体测量的方法,对计算机图象处理的概念有初步了解 5、掌握用 excel 或 matlab 等工具软件处理数据的方法三、仪器功能 1、近场测量仪的放大率校准实验 2、光纤几何参数测量实验(1)纤芯直径测量实验(2)包层直径测量实验(3)纤芯和包层不圆度测量实验(4)纤芯和包层的同芯度测量实验 3、光纤折射率分布曲线测试实验 4、光纤光强分布现象观测实验四、实验配置光纤(近场)测试光源、近场测量仪、千分表、物镜、目镜、扰模器、跳线、安装程序软件、实验讲义等

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GCGXNA光纤数值孔径测试实验仪 GCGXNA-B

一、产品简介 GCGXNA-B 型光纤数值孔径测试实验仪通过对光纤的数值孔径进行测量,熟悉光纤的结构特点及光纤数值孔径的定义,掌握数值孔径的测量原理,熟悉光路调整方法。本实验仪还可以通过增加选配器件,完成反射式和对射式光纤位移传感器实验,重点研究光纤位移传感器的工作原理及其应用电路设计。二、教学目的 1、了解并熟悉光纤的结构特点及光纤数值孔径的定义 2、了解并掌握用远场法测量光纤数值孔径的方法 3、了解并掌握光纤位移传感器测量位移的原理及方法(需要选配件)三、仪器功能 1、光纤位移光学系统组装调试实验 2、发光二极管驱动及探测器接收实验 3、光纤位移传感器输出信号处理实验 4、光纤位移传感器输出信号误差补偿实验 5、光纤位移传感器测距原理实验 6、利用反射式光纤位移传感器测量出光强随位移变化的函数关系 7、利用对射式光纤位移传感器测量出光强随位移变化的函数关系 8、光纤数值孔径测量实验 9、实验误差测量四、实验配置数值孔径测试实验仪、对射式光纤、准三维平移台、实验讲义、测试报告等

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GCGXNA NA光纤数值孔径测试实验系统 GCGXNA-C

一、产品简介光纤数值孔径测试仪是我司自主研制开发的测量仪器, GCGXNA-B 在的基础上增加了计算机接口,可在计算机上进行远程控制。系统采用手动调节和电机驱动相结合,采用内部软件处理消除环境光影响,测量精度高,稳定可靠,是光纤通信实验室的理想教学仪器。二、教学目的 1、熟悉光路调整方法,掌握不可见光的光路调整的基本思路 2、熟悉光纤的结构特点及光纤数值孔径的定义 3、了解并掌握用远场法测量数值孔径的方法三、仪器功能 1、用红光光源(650nm 激光)调整准直系统实验 2、利用准直光源调整待测激光的输出实验 3、光纤数值孔径测试实验四、实验配置光纤数值孔径实验箱、实验平台、电机数据线、限位数据线、航空插头线、跳线、串口线、扰模器、实验软件、实验讲义、测试报告等

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GCBER BER光纤传输系统性能测试实验 GCBER-B

一、产品简介 GCBER-B 型光纤传输系统性能测试实验是我司专门为光纤误码测试和眼

图测试实验研制的设备,和严格意义上的误码仪不同,其不仅仅含有一个普通的误码仪的功能,还包含了光发射机和光接收机,是一个小型的光纤通信系统,并配备计算机显示软件,可满足不同层次学生实验和教师科研的需要。二、教学目的 1、掌握误码仪的性能、原理及使用方法 2、了解波分复用通信系统的性能与误码率的关系,熟悉并掌握相关参数的意义 3、掌握接收机灵敏度的测试方法和 free BER 的测试方法,了解系统性能与系统损耗的关系 4、理解和掌握通信系统中为什么要编码以及编码的原则 5、了解眼图形成过程,深化对眼图概念以及各部分含义的理解三、仪器功能 1、光纤误码仪的启动和设置实验 2、输入光功率与误码的关系测试 3、码型变换误码测试实验 4、眼图测试实验四、实验配置光纤误码仪、光纤功率计、跳线、固定衰减器、可调衰减器、法兰盘、串口线、数据线、光纤误码仪安装程序、实验讲义、测试报告等

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GCEDFA EDFAEDFA 特性测试实验 GCEDFA-B

一、产品简介 GCEDFA-B 型 EDFA 特性测试实验系统是我司专门为掺铒光纤放大器特性测试实验而设计,实验配置上有两种方式,一种将掺铒光纤放大器集成在仪器箱中,有利保护贵重器件;另一种配置是将掺铒光纤放大器的各部分组成暴露在实验箱中,有利于产品研究和二次开发。二、教学目的 1、了解掺铒光纤放大器(EDFA)的基本结构和功能,了解 EDFA 的各种使用情况 2、测试 EDFA 在小信号区的增益和噪声系数,理解 EDFA 对前置放大的要求 3、测试 EDFA 在饱和区的增益和噪声系数,理解 EDFA 对功率放大的工作要求 4、了解正向泵浦和反向泵浦的特点,了解 EDFA 作为正向泵浦条件下的不同工作点情况和其作为反向泵浦条件下的不同工作点情况 5、理解 EDFA 的噪声产生机制和噪声系数的原始计算公式 6、了解隔离器的作用以及 APC 能减少回损的特点三、仪器功能 1、EDFA 的输入功率测试实验 2、ASE 噪声功率测试实验 3、放大信号和 ASE 的混合功率测试实验 4、EDFA 的增益曲线测试实验 5、EDFA 噪声系数曲线及噪声系数测试实验四、实验配置 DFB 光源、光纤功率计、掺铒光纤放大器、光纤滤波器、隔离器、固定衰减器、偏振控制器、可调衰减器、法兰盘、跳线、实验讲义、测试报告等

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GCCA光纤色散与损耗特性测试实验 GCCA-B

一、产品简介色散(Dispersion)是光纤最重要的传输特性之一。色散是在光纤中传输的光信号由于不同成分的光的时间延迟不同而产生的一种物理效应。由于 EDFA 的出现,衰减已经由限制通讯距离的主要问题变成次要问题了,而色散(单模光纤的色散)变成了目前限制光纤通信速率和距离的最主要因素,所以色散的测量以及补偿技术受到了越来越多的重视。光信号经光纤传输后要产生损耗和畸变(失真),因而使得输出信号和输入信号不同。对于脉冲信号,不仅幅度要减小,而且波形要展宽。产生信号畸变的主要原因就是光纤中存在色散和损耗。色散限制系统的传输容量,损耗则限制系统的传输距离。我司开发的光纤色散与损耗特性测试实验实验系统对光纤的色散和损耗特性并对单模光纤的色散和损耗进行测试。二、教学目的 1、了解并掌握用相移法测量光纤色散的方法,认识色散给数据传输造成的影响,简单了解鉴相器的原理;如有高速示波器,可通过对比传输前后波形差异直观观察信号由于色散而产生的时间延迟 2、了解并掌握用插入法测量光纤损耗的方法,对光纤损耗有一个简单的认识三、仪器功能 1、相位移法测量光纤色散实验 2、插入法测量光纤损耗实验四、实验配置光纤光源、色散测量仪、光纤功率计、WDM、跳线、法

兰盘、G.652 光纤、实验讲义、测试报告等

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GCFC光纤耦合与特性测试实验 GCFC-B

一、产品简介我国的有源器件公司基本定位于进口有源芯片,在国内做耦合封装;对于集成的波导器件,目前也基本是进口芯片在国内做耦合封装;对于分立的微光器件,国内毫无疑问已经成为了“世界工厂”,这些器件的每一个端口都至少需要与一根光纤耦合,也意味着大量相关技术人员需求。 GCFC-B 型实验系统通过实验设计有助于培养学生掌握光纤与光源耦合的各种知识。二、教学目的 1、了解光源与光纤耦合的方法 2、熟悉光路调整过程;了解对光源与光纤耦合过程中影响效率的主要因素 3、测绘横向位移、纵向位移以及角度与耦合功率的关系曲线,了解 1dB 容差的基本含义,了解耦合系统的可操作性 4、认识光纤的数值孔径以及纤芯模场直径对耦合效率的影响;掌握不可见光光路的调整;了解 glens 准直器的工作原理 5、测绘出两个 glens 准直器的耦合效率随横向位移、纵向位移以及角度变化关系曲线,认识 glens 准直器 6、理解影响耦合效率的各种因素三、仪器功能 1、可见 LD 的光纤耦合(650nm)实验 2、红外激光与光纤的耦合(850nm)实验 3、光纤与光纤的耦合实验 4、光源与准直器耦合实验四、实验配置光纤功率计、双波长光源、光纤耦合与特性测试操作平台、法兰盘、跳线、Glens 准直器、航空插头线、实验讲义、测试报告等

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GCFCS光信息与光通信综合实验系统 GCFCS-B

一、产品简介本实验系统围绕着光纤光学、光纤通信和光纤传感器的相关课程而进行,主要覆盖了半导体激光器特性、光纤光学基本知识、光纤无源器件、光纤通信以及光纤传感等领域。是学生学习光纤传输信息和光纤传感信息的基本原理和相关技术的基础实验设备,可用于信息类专业、通信专业、光学专业、物理专业、计量测试专业和仪器科学专业等教学,对光纤的各种基本知识构造了一个基本的概念和轮廓。二、教学目的 1、加深理解半导体激光器特性 2、学习掌握光纤光学基本知识 3、学习掌握光纤无源器件 4、学习掌握光纤通信系统音频、视频、数字、模拟信号的通信原理 5、学习理解光纤传感如:光纤压力、光纤温度等三、仪器功能 1、半导体激光器特性实验(1)半导体激光器阈值(2)半导体激光器效率、串联电阻和背光电流的测量(3)半导体激光器的调制特性(4)半导体激光器的结发热效应 2、光纤光学基本知识(1)光源与光纤的耦合(2)光纤传输损耗性质及测量实验(3)光纤数值孔径(NA)测量实验 3、光纤无源器件(1)光开关实验(2)光纤连接器(3)光纤波分复用器(WDM)参数测量实验(4)光纤耦合器(Coupler)参数测量实验(5)光纤隔离器(Isolator)参数测量实验(6)光纤衰减器(Attenuator)参数测量实验

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4、光纤通信实验(1)光纤模拟音频通信实验(2)光纤数字音频通信实验(3)光纤视频传输实验(4)光纤通信中波分复用原理性实验

5、光纤传感实验(1)M-Z 干涉仪实验(2)光纤温度传感实验(3)光纤压力传感实验四、实验配置光信息与光通信综合实验仪主机、跳线、法兰盘、视频 CCD、G.652 光纤、实验讲义、测试报告等

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GCPET光纤偏振消光比测量实验 GCPET-B

一、产品简介随着光纤相关技术的迅速发展,光纤偏振特性也引起了人们极大的关注,例如光纤偏振模色散(PMD)的测量和补偿、光纤偏振复用/解复用、泵浦光偏振合束、光纤 Raman 技术、光纤中的非线性现象(例如非线性环镜)、光纤陀螺、偏振控制器、光纤隔离器等。本实验有助于学生更好的理解光纤中的偏振特性。二、教学目的 1、观察熊猫型光纤的横截面的熊猫眼结构,简单确认快轴和慢轴方向 2、了解保偏光纤的定轴方法,掌握保偏光纤衍射法定轴的关键技术 3、充分理解保偏光纤的特性,掌握保偏光纤耦合的常用对轴方法 4、通过测试保偏光纤的偏振消光比,了解系统中引入偏振串扰的可能原因 5、学习红外光路的调整方法三、仪器功能 1、熊猫光纤截面认知实验 2、保偏光纤快慢轴定轴实验 3、保偏光纤耦合实验 4、保偏光纤的偏振消光比测试实验四、实验配置双光纤光源、光纤光源、偏振串扰测试仪、监视器、准直透镜、格兰-泰勒棱镜、渥拉斯顿棱镜、高精度旋转台、准直物镜调整架、五维调整架、光纤聚焦夹具架、直角白板架、导轨、保偏对轴系统、保偏定轴系统、裸纤适配器、物镜、显微镜、实验讲义、测试报告等

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GCFBG光纤光栅传感原理及应用实验 GCFBG-B

一、产品简介本光纤光栅传感原理及应用实验系统供科研单位、高等学校和实验室研究光纤光栅和光纤光栅传感之用。包括高灵敏度光纤功率计(-90dBm)、高精度温度传感器(内、外各一个)、扫描光纤滤波器三部分。配合我公司研制的多功能悬臂梁可完成光纤光栅光谱特性研究、光纤光栅应变传感、光纤光栅微载荷传感、光纤光栅微位移传感以及光纤光栅温度传感的实验研究。可实现边沿解调法和扫描滤波法两种光纤光栅解调方式,功能多,操作简单。本实验系统提供一个开放的实验平台,旨在介绍光纤光栅传感技术,可以完成光纤光栅测量应变、微载荷、微位移、温度等实验,另外,可结合光纤无源器件可以开设光纤光栅的有关设计性实验。二、教学目的 1、测试光纤光栅光谱特性,并了解光纤光栅的啁啾特性和光纤光栅的工作原理 2、边沿解调法实验测量微位移、微应变、微载荷,了解弹光效应 3、扫描滤波法解调实验测量微位移、微应变、微载荷 4、学习掌握温度传感实验 5、学习掌握电阻应变片传感实验三、仪器功能 1、光纤光栅透射谱特性测试 2、光纤光栅反射谱特性测试 3、边沿解调法实验:光纤光栅微位移、微应变、微负荷测量实验等 4、扫描滤波解调法实验 5、温度传感实验 6、电阻应变片传感实验四、实验配置光纤光栅测试仪主机、宽带光源、悬臂梁、恒温箱、2×2 耦合器、温度传感器、光纤光栅温度传感器、隔离器、法兰盘、实验讲义、测试报告等

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GCWDM WDM光波分复用实训系统 GCWDM-B

一、产品简介 WDM 又叫波分复用技术,是新一代的超高速的光缆技术。波分复用技术是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术。其基本原理是在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用)并作进一步处,理,恢复出原信号送入不同的终端。光波分复用实训系统采用工业上应用 WDM 器件以及我司专为此套系统所开发的光发射和光接收器组成的一套实训系统。供不同层次的学生搭建各种基于 WDM 的光纤通信系统实验及研究使用。二、教学目的 1、了解解复用中器件隔离度的重要性,理解器件隔离度对

系统引入的串扰影响 2、了解耦合器也能用做复用器的原因 3、直观认识菲涅尔反射现象 4、理解 AGC 的控制效果和探测器的探测带宽以及接收灵敏度 5、了解串扰对图象质量的影响,理解视频图象的显示过程,对帧同步和行同步有简单了解 6、了解宏弯曲现象,观察宏弯曲波段的影响三、仪器功能 1、模拟视频点对点单芯单向的复用和解复用传输 2、模拟视频点对点单芯双向的复用和解复用传输 3、菲涅耳反射现象及研究实验 4、宏弯曲现象显示实验5、串扰信号图像信号演示实验四、实验配置视频光纤发端机、视频光纤收端机、视频 CCD、监视器、WDM、法兰盘、固定衰减器、 G.652 光纤、实验讲义、测试报告等

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OADM光分插复用实训系统 GCOADM-B 分插复用实训系统 GCOADM

一、产品简介长途光纤通信多节点网络系统中间节点处的光分插复用(Add/Drop Multiplexer,ADM 也有人称之为上/ 下载复用器)的作用是下载(Drop)通道中的通往本地的信号,同时上载(Add)本地用户发往另一节点用户的信号,以及位于终端将信道下载解复用器。可以方便地在节点处加载和下载信号,使整个光纤通信网络系统的灵活性大大提高。基于光分插复用器(OADM,也称光上下载复用器)技术的 DWDM 结构是城域光网络实现可扩容性好、业务提供多、灵活性高的最为经济的方案。OADM 可从传输设备中自由地、有选择地上下业务,而不用考虑其具体内容,可以处理任何格式和速率的信号,这样可以增加网络的灵活性。运营公司也可以通过路由选择更有效地管理业务量的分配,保证网络的可生存性。光分插复用实训系统采用工业上应用 WDM/OADM 器件以及我司专为此套系统所开发的光发射和光接收器组成的一套实训系统。供不同层次的学生搭建各种基于OADM 的光纤通信系统实验及研究使用。二、教学目的 1、理解器件隔离度对系统引入的串扰影响,了解解复用中器件隔离度的重要性 2、理解和掌握 WDM 系统对 OADM 的要求 3、了解耦合器也能用做复用器的原因,直观认识菲涅尔反射现象 4、理解 AGC 的控制效果和探测器的探测带宽以及接收灵敏度 5、了解串扰对图象质量的影响,理解视频图象的显示过程,对帧同步和行同步有简单了解 6、了解宏弯曲现象,观察宏弯曲对波段的影响三、仪器功能 1、模拟视频点对点单芯单向的复用和解复用传输 2、模拟视频点对点单芯双向的复用和解复用传输 3、菲涅耳反射现象及研究实验 4、宏弯曲现象显示实验 5、三点 OADM 单芯单向光纤通信系统组建实验 6、三点 OADM 单芯双向光纤通信系统组建实验 7、串扰信号图像信号演示实验四、实验配置视频光纤发端机、视频光纤收端机、视频 CCD、监视器、WDM、OADM、法兰盘、固定衰减器、G.652 光纤、实验讲义、测试报告等

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GCOXC OXC光网络 OXC 实训系统 GCOXC-B

一、产品简介为了有效地利用和共享巨大的传输信息量,同时也为了满足城域间用户的服务需求,每个骨干网都通过若干节点(称为交叉互连节点)交叉连接起来,构成一个链状结构,称为网络体系的拓扑结构(还有其他类型的拓朴结构,如星型、网孔型等)。如此巨大的信息吞吐量和很高的入线速率,只有通过实时的光-光交叉互连才是可行的,因此这个节点就称为光交叉互连节点,缩写为 OXC。光分插复用实训系统采用工业上应用 WDM/OADM/OXC 器件以及我司专为此套系统所开发的光发射和光接收器组成的一套实训系统。供不同层次的学生搭建各种基于 OXC 的光纤通信系统实验及研究使用。

二、教学目的 1、理解器件隔离度对系统引入的串扰影响,了解解复用中器件隔离度的重要性 2、了解耦合器也能用做复用器的原因,直观认识菲涅尔反射现象 3、理解 WDM 系统对 OXC 的要求 4、熟悉 OXC 系统的网络配置和要求 5、理解 AGC 的控制效果和探测器的探测带宽

以及接收灵敏度 6、了解串扰对图象质量信号的影响,理解视频图象的显示过程,对帧同步和行同步有简单了解 7、了解宏弯曲现象,观察宏弯曲对波段的影响三、仪器功能 1、模拟视频点对点单芯单向的复用和解复用传输 2、模拟视频点对点单芯双向的复用和解复用传输 3、菲涅耳反射现象及研究实验 4、宏弯曲现象显示实验 5、三点 OADM 单芯单向光纤通信系统组建实验 6、三点 OADM 单芯双向光纤通信系统组建实验 7、串扰信号图像信号演示实验 8、组建两个骨干网通过一个光交叉互联传输系统实验 9、利用波长变换器组成 OXC 光网络系统实验四、实验配置视频光纤发端机、视频光纤收端机、光交叉互连机、波长变换器、视频 CCD、监视器、 WDM、OADM、法兰盘、固定衰减器、G.652 光纤、实验讲义、测试报告等

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GCTZJT光源及光调制解调实验仪 GCTZJT-B

一、产品简介 GCTZJT-B 型光源及光调制解调实验仪采用箱式结构,使整个装置结构紧凑,且占地面积小、节省实验室空间;同时整个实验采用模块化设计,方便学生理解实验原理,操作方便。实验所需所有组件均设计于实验箱内拆卸和安装都很方便,而且放置安全,能很好地保护所有器件。注重于学生实际操作技能方面的训练,使学生在实验室就养成正确的操作习惯。二、教学目的 1、了解光源调制及其解调的原理 2、了解光源调制及其解调的实现方法三、仪器功能 1、幅度调制解调实验 2、脉冲调制解调实验 3、光音频调制解调实验四、实验配置光源及调制解调实验仪、半导体激光器、遮光筒、支架、实验讲义、测试报告等

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GCFSOFSO 自由空间大气通信实验仪 GCFSO-B

一、产品简介 GCFSO-B 型 FSO 自由空间光通信实验仪模拟出工程上应用的 FSO 自由空间光通信设备,弥补了当前光纤通信原理实验箱在光传输模式上的不足。传统的光信号的传输均通过光纤进行传输,而 FSO 自由空间光通信原理实验箱的将电信号调制后,光信号通过空气进行传输;而在接收端,利用硅光电探测器将接收到的光信号转换为电信号,从而完成信号的传输。它包括电光调制、自动功率控制、预失真补偿、接收信号放大、信号判决和眼图观测等功能模块,同时可以和实验箱结合完成模拟、数字、图像、计算机和音频信号的大气光传输实验,以及验证马吕斯定理和利用偏振片实现光强度衰减实验,从而从物理光学和光纤通信两个方面来探索光信号的本质原理,使实验内容更符合光纤通信教学大纲的要求。二、系统特点 1、采用全新的光传输的方式,即自由空间光通信。传统的光纤通信原理实验箱均利用光纤作为传输的信道,使得学生不能认识或是看到传输中的光信号,无法给学生感性的认识;而 FSO 自由空间光通信原理实验系统中,光信号由高功率的红光激光器发出,并在空气中进行传输和接收,使学生能清楚的观察到激光器的发射和探测器的接收以及光路的衰减的详细过程,从而弥补了光纤通信原理实验箱的不足。 2、在以光纤通信实验为主的基础上,通过实验,验证光学原理。目前的光纤通信原理实验箱多以通信的终端观测为主,反映光信号本质及其特性的实验几乎没有, GCFSO-B 型 FSO 自由空间光通信实验仪除了和实验箱配合完成基本的光通信实验外,还可以对光学的原理进行验证,例如偏振光的特性、马吕斯定理以及光电探测器的响应时间测量等。 3、实验系统中涉及大量的光学器件如物理光学器件如起偏器、检偏器、半导体激光器、光敏二极管等等,使学生在学习掌握光物理器件的同时,进一步了解这些光学器件的结构原理以及在实际工程的应用。 4、FSO 自由空间光通信实验系统预留有丰富的实验扩展接口以及测试接口,还可以

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