GL2000G plateforme de formation aux capteurs optoélectroniques

La plateforme de formation aux capteurs optoélectroniques GL-2000G est conçue et fabriquée spécifiquement pour les travaux pratiques en optoélectronique et en information optoélectronique. À partir de l’analyse des sources lumineuses, des expériences et des recherches ont été menées sur la transmission, la réception et la conversion photoélectrique de la lumière, ainsi que sur divers capteurs photoélectriques et systèmes de test optoélectroniques modernes. Elle constitue un outil performant pour les expériences de détection photoélectrique modernes.

I. Présentation
La plateforme de formation aux capteurs optoélectroniques GL-2000G est conçue et fabriquée spécifiquement pour les travaux pratiques en optoélectronique et en information optoélectronique. Elle permet de réaliser des expériences et des recherches sur les caractéristiques de transmission, de réception et de conversion photoélectrique de la lumière, ainsi que sur divers capteurs photoélectriques et systèmes de test optoélectroniques modernes, à partir de l’analyse des sources lumineuses. C’est un outil performant pour les expériences de détection photoélectrique.
La plateforme expérimentale se compose de cinq parties principales : le panneau de commande principal, les capteurs, les gabarits expérimentaux pour les capteurs, les sources lumineuses (sources lumineuses classiques, lasers LD à semi-conducteurs, tubes électroluminescents LED) et la plateforme elle-même. Cet appareil permet de réaliser plus de vingt expériences et offre aux étudiants la possibilité d’en concevoir de nouvelles. Pour optimiser l’expérience, le module expérimental est équipé de points de test et d’observation de signaux typiques. II. Caractéristiques du produit
1. Sa structure modulaire permet de sélectionner les modules nécessaires. Avec le développement de l’optoélectronique, le nombre de modules peut continuer d’augmenter. Chaque module correspond à un capteur.
2. La console de commande principale de cette plateforme de formation pour capteurs photoélectriques est équipée d’une alimentation CC et de plusieurs afficheurs, notamment pour l’affichage de la puissance lumineuse et de l’éclairement. Elle fournit des régulateurs de tension CC stables de ±15 V et ±5 V, ainsi que des régulateurs de tension réglables de 0 à 5 V et de 0 à 12 V. Le panneau de commande principal est doté de cinq indicateurs pour la tension, le courant (en microampères), la puissance optique, l’éclairement et la vitesse, et est équipé de prises CA 220 V à deux et trois broches. 3. Indicateurs de performance des capteurs et des composants photosensibles
1) Photodiode infrarouge : longueur de crête 8 600-9 000 Å, tension de fonctionnement ≤ 10 V, courant d’obscurité ≤ 0,2 µA
2) Diode électroluminescente infrarouge : diamètre extérieur Φ 5 mm, longueur de crête 8 600-9 000 Å, tension de fonctionnement 10 V.
3) Transistor photosensible infrarouge : longueur d’onde de crête 8 600-9 000 Å, tension de fonctionnement ≤ 10 V, courant d’obscurité ≤ 0,3 µA
4) Capteur de photorésistance, photorésistance au sulfure de cadmium (CdS), diamètre extérieur Φ 5,0 mm, puissance nominale 20 mW, résistance d’obscurité ≥ 25 MΩ
5) Cellule photovoltaïque au silicium : longueur d’onde de crête 0,8-0,95 µm, tension en circuit ouvert 450-600 mV
6) Capteur de position photoélectrique PSD : utilisant une photodiode composite avec une plage de mesure de ± 2 mm et une résolution de 0,01 mm
7) Laser semi-conducteur : longueur d’onde 635 nm, puissance 3-5 mW
8) Sonde infrarouge pyroélectrique : portée de détection de 1 à 5 mètres, longueur d’onde de 10 à 20 nm
9) Fibre optique : transmet la lumière visible
10) Capteur de pression à fibre optique : mesure la pression Plage de mesure : 4-20 kΩ
11) Capteur de déplacement à fibre optique : faisceau de fibres en Y, plage de mesure : 1 mm, linéarité : ± 5 %
12) Capteur de température à fibre optique : plage de mesure de la température ambiante à 150 °C. Précision de la source de température : ± 1 °C
13) Capteur de vitesse photoélectrique : 2 400 tr/min, réglable
14) Miroir passe-bande : six longueurs d’onde : 400 nm, 470 nm, 530 nm, 560 nm, 600 nm et 660 nm
15) Prisme de dispersion
III. Gabarit expérimental pour capteurs
1. Gabarit expérimental pour composants photosensibles.
2. Gabarit expérimental pour capteurs thermoélectriques infrarouges.
3. Gabarit expérimental pour capteurs de position PSD. 4. Gabarit expérimental pour la modulation et la démodulation acousto-optiques
5. Gabarit expérimental pour capteur de déplacement à fibre optique
6. Gabarit expérimental pour capteurs de température et de pression à fibre optique
7. Gabarit expérimental pour luminomètre
8. Gabarit expérimental pour wattmètre optique
9. Gabarit expérimental pour commutateur optique
10. Gabarit expérimental pour mesure de la vitesse de rotation optoélectronique
IV. Plateforme expérimentale
Dimensions : 1600 mm × 800 mm × 750 mm. Capacité : console principale, modules expérimentaux, ordinateur, écran, capteurs, etc.
V. Programme de formation
Formation 1 : Expérience de monochromaticité laser
Formation 2 : Expérience de dispersion de la lumière
Formation 3 : Expérience d’éclairage
Formation 4 : Expérience de puissance optique
Formation 5 : Expérience sur le courant d’obscurité et le courant de brillance des dispositifs photosensibles
Formation 6 : Expérience sur la résistance d’obscurité et la résistance de brillance des photorésistances
Formation 7 : Expérience sur les caractéristiques courant-tension Photorésistances
Formation 8 : Expérience sur les caractéristiques lumineuses de la photorésistance
Formation 9 : Étude expérimentale des caractéristiques spectrales de la photorésistance
Formation 10 : Expérience sur les caractéristiques spectrales des photodiodes
Formation 11 : Expérience sur les caractéristiques d’éclairage des photodiodes
Formation 12 : Expérience sur les caractéristiques spectrales des phototransistors
Formation 13 : Expérience sur les caractéristiques d’éclairage des phototransistors
Formation 14 : Expérience sur les caractéristiques courant-tension des phototransistors
Formation 15 : Expérience sur un commutateur optoélectronique
Formation 16 : Expérience sur les caractéristiques spectrales des cellules photovoltaïques
Formation 17 : Expérience sur les caractéristiques lumineuses des cellules photovoltaïques
Formation 18 : Expérience avec un interrupteur à réflexion infrarouge
Formation 19 : Application pratique d’un détecteur pyroélectrique infrarouge
Formation 20 : Expérience sur le principe d’un capteur pyroélectrique infrarouge
Formation 21 : Expérience pratique de modulation et de démodulation de la lumière pulsée
Formation 22 : Expérience de modulation et de démodulation du son et de la lumière
Formation 23 : Mesure expérimentale de la vitesse d’un capteur optoélectronique
Formation 24 : Expérience pratique d’un capteur de pression à fibre optique
Formation 25 : Expérience pratique d’un capteur de température à fibre optique
Formation 26 : Expérience avec un capteur de déplacement à fibre optique
Formation 27 : Expérience avec un capteur PSD