Typ 4291
FIBRE OPTIC RECEIVER BOARD Typ 4291
Das FIBRE OPTIC RECEIVER BOARD Typ 4291 ist die Empfangsseite des LWL-Trainingssystems. Optische und elektrische Eingangssignale können mit verstellbaren Verstärkern, DC-Anteilen und TTL-Ausgängen ausgewertet werden. Damit lässt sich das Übertragungsverhalten sehr direkt analysieren.
- Empfangsboard für Lichtwellenleitertechnik
- Optischer Eingang für Kunststoff- und Glasfaser
- Elektrischer Eingang für Vergleichsleitungen
- Verstärker mit einstellbarer Verstärkung
- DC- und AC-Ausgänge sowie TTL-Ausgang
- Schmitt-Trigger für digitale Signale
Empfangsseite und Auswertung
Das Board stellt die Empfangsseite für optische und elektrische Übertragungswege dar. Unterschiedliche Ausgangsarten und verstellbare Pegel machen die Analyse von Dämpfung, Schaltschwellen und Signalformen einfach.
Die Simulationsmöglichkeit für unterschiedliche Faserabstände erleichtert vergleichende Messungen an Kunststofffasern.
Versuchsumfeld
Das Receiver Board ist für den gemeinsamen Einsatz mit dem Transmitter Board Typ 4290, der optischen Bank und dem Lasermodul vorgesehen. So lassen sich komplette optische, infrarote und leitungsgebundene Übertragungsstrecken aufbauen.
Das System ist auch für Messungen mit handelsüblichen Generatoren und Messgeräten geeignet.
- Einstellbare Kopplung zur Dämpfungssimulation
- Optischer Eingang
- Kunststofffaser / Glasfaser
- Elektrischer Eingang
- 2-Draht- oder Koaxialleitung
- Eingangswiderstand
- 50 Ohm / 75 Ohm
- Ausgangsverstärker
- Verstärkung 1 ... 6; Gleichspannungskomponente +0,5 V ... -5,5 V
- Ausgänge
- DC 0 ... +/-8 V; AC 0 ... 16 V; TTL mit Schmitt-Trigger, fan-out 10
- Kopplung Kunststofffaser
- Stirnflächenabstand variabel zur Dämpfungssimulation
- Abmessungen
- 266 x 297 x 110 mm
- Gewicht
- 2,0 kg
- Versorgung
- +15 V / -15 V / +5 V
- Kunststoff-Lichtwellenleiter verwenden
- Kennlinien von Sendedioden aufnehmen
- Dämpfung von Kunststofffasern und Verbindungsstellen messen
- TTL-Signale übertragen
- Störfestigkeit der Lichtwellenleiter untersuchen
- Glasfaser-Versuche durchführen
- Laufzeit und Ausbreitungsgeschwindigkeit messen
- Infrarotübertragung ausprobieren
- Leitungsübertragung mit Vergleichsaufbau untersuchen
- Empfangsverhalten und Pegelgrenzen auswerten
Die Angaben stammen aus den Inhaltsverzeichnissen der hps Versuchshandbücher (Titel, Nummern und Seiten). Die Handbücher werden mit den Trainingssystemen geliefert. Alle Handbücher und Versuche
V 0134.1 Lichtwellenleitertechnik Handbuch · 125 Seiten 28 Versuche
Hauptgerät des Handbuchs – gilt für alle Versuche Inhaltsverzeichnis ansehen
- 2.2 Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Lasern S. 13
- 3.1 Kalibrierungskennlinien der Empfangsdiode für Kunststofffasern S. 15
- 3.2 Leistungskennlinien von Sendedioden für Kunststofffasern S. 17
- 3.3 Kalibrierungskennlinie der Empfangsdiode für Glasfasern S. 20
- 3.4 Leistungskennlinie der Sendediode für Glasfasern S. 22
- 3.5.2 Dämpfungsmessung an Kunststofffasern S. 27
- 3.5.3 Dämpfungsmessung an einer Glasfaser S. 30
- 3.6.2 Fehlersimulation mit der Optischen Bank S. 36
- 3.6.3 Fehlersimulation ohne Optischen Bank S. 39
- 3.6.4 Leistungskennlinie einer Diode für Kunststofffasern mit Dämpfungsglied S. 42
- 3.6.5 Dämpfung einer ST-Glasfaserkupplung S. 45
- 3.7.1 Analogmodulation S. 47
- 3.7.2 Übertragung eines Sinussignals in Intensitätsmodulation S. 48
- 4.2.2 Übertragung eines Sinussignals über eine Zweidrahtleitung S. 54
- 4.3.2 Überprüfung des ausgangsseitigen Innenwiderstandes S. 58
- 4.4.2 Überprüfung der Störempfindlichkeit einer Koaxialleitung S. 59
- 4.5.2 Abhören einer Zweidrahtleitung S. 62
- 5.2 Physikalisches Prinzip S. 63
- 5.3.2 Strahlleistungs-Strom-Kennlinie S. 65
- 5.4 Spektrum S. 66
- 5.5 Modulation S. 66
- 5.6 Sicherheitsbestimmungen zum Umgang mit Lasern S. 67
- 5.8 Aufnahme der Laserdiodenkennlinie S. 72
- 5.9 Signalübertragung S. 75
- 5.10 Messung der Laserdiodenkennlinie mit dem Oszilloskop S. 77
- 6.2 Ermittlung von Ausbreitungsgeschwindigkeit, Brechzahl und Einkopplungswinkel S. 80
- 7.1 OTDRs / Reflektometer zur Fehlererkennung S. 82
- 7.2 Nachweis der Reflektion von Licht an Störstellen im LWL S. 84
Kein Versuch passt zum Filter.