La plateforme expérimentale GLGDT dédiée aux caractéristiques photoélectriques modernes est un système multifonctionnel intégrant l’optique, la mécanique et l’électronique. Ce système couvre un large éventail de domaines et permet de réaliser des expériences sur les principes, les caractéristiques et les performances de divers dispositifs, tels que les sources de signaux et les détecteurs photoélectriques utilisés en communication optique, en contrôle de l’information et en détection photoélectrique. Il permet également de mener une série d’expériences photoélectriques, notamment la transmission de la lumière, l’application de capteurs photoélectriques, l’analyse de l’intensité lumineuse et le comptage des franges de moiré.
I. Présentation
La plateforme expérimentale GLGDT dédiée aux caractéristiques photoélectriques modernes est un système expérimental multifonctionnel intégrant la lumière, la mécanique et l’électricité. Ce système couvre un large éventail de domaines et permet de réaliser des expériences sur les principes, les caractéristiques et les performances de divers dispositifs tels que les sources de signaux et les détecteurs photoélectriques utilisés en communication optique, en contrôle de l’information et en détection photoélectrique. Il permet également de mener une série d’expériences photoélectriques telles que la transmission de la lumière, l’application de capteurs photoélectriques, l’analyse de l’intensité lumineuse et le comptage des franges de moiré. La plateforme utilise un monochromateur entièrement automatisé pour la mesure continue des caractéristiques spectrales des dispositifs photoélectriques, et les résultats expérimentaux sont affichés directement sous forme graphique sur ordinateur. La méthode de la caméra CCD permet le comptage et le micromètre automatiques des franges de moiré. L’image de diffraction par une fente unique est collectée et traitée par la méthode de la caméra CCD pour permettre l’affichage de la distribution bidimensionnelle et tridimensionnelle de l’intensité lumineuse diffractée. Le système adopte une approche modulaire, et différents modules peuvent être associés à différents profils d’utilisateurs. Le système fournit des circuits ouverts et des chemins optiques, ce qui permet aux étudiants de mieux comprendre et de maîtriser les principes et l’utilisation correcte des dispositifs photoélectriques, afin qu’ils puissent apprendre à sélectionner judicieusement les capteurs et à maîtriser les principes et les méthodes de détection par l’expérimentation. Ce dispositif convient aux travaux pratiques d’enseignement en optoélectronique, en électronique, en métrologie et essais, etc.
II. Capteurs et sources lumineuses
1. Photodiode : longueur d’onde 880 nm, tension < 10 V, courant d’obscurité ≤ 0,2 µA
2. Phototransistor : longueur d’onde 880 nm, tension ≤ 10 V, courant d’obscurité ≤ 0,3 µA
3. Photorésistance CdS : puissance nominale 20 mW, résistance d’obscurité ≥ 5 MΩ
4. Cellule photoélectrique au silicium : longueur d’onde 700 nm, tension en circuit ouvert 300 mV
5. Diode laser : longueurs d’onde d’émission 650 nm et 980 nm
6. Diode électroluminescente infrarouge : longueur d’onde de crête 940 nm, tension 10 V
7. Diode électroluminescente (DEL) : rouge et blanche
8. Luxmètre : 1-1999 lx
9. Wattmètre optique 1-1999 mW
10. Objectif CCD couleur 3,5-8 mm 1:1,4 1/3″
11. Capteur à franges de moiré à réseau de transmission 50 traits/mm
12. Diode à avalanche : tension 200 V, longueur d’onde de réponse 880 nm
13. Tube photomultiplicateur : zone de sensibilité spectrale 300-700 nm
14. Lampe à incandescence au brome-tungstène : tension 12 V, émission de lumière blanche, large bande spectrale
15. Lampe à mercure basse pression : longueur d’onde maximale à 546,07 nm
III. Modules expérimentaux
1. Module de dispositif photoélectrique (I)
2. Module de dispositif photoélectrique (II)
3. Module de dispositif photoélectrique (commutateur optique)
4. Module de dispositif photoélectrique (modulation optique)
5. Module de mesure de la lumière
6. Module haute tension pour tube photomultiplicateur
7. Module de mesure de la puissance de la lumière visible
8. Module expérimental de mesure de la vitesse par capteur photoélectrique
9. Sélection automatique Circuit amplificateur de gain
IV. Projets expérimentaux
1. Expérience de modulation et démodulation optiques
2. Expérience de commutation photoélectrique à transmission
3. Expérience sur les caractéristiques d’un détecteur photoélectrique
4. Expérience sur les notions fondamentales de la photoélectricité
5. Expérience de commutation photoélectrique à réflexion infrarouge
6. Expérience d’étalonnage d’un monochromateur
7. Mesure de la vitesse d’un capteur de vitesse photoélectrique
8. Expérience sur un capteur infrarouge pyroélectrique
9. Expérience sur les caractéristiques spectrales des LED et des diodes laser
10. Expérience sur la distribution spatiale de l’intensité lumineuse des LED et des diodes laser et mesure de l’angle de demi-atténuation
11. Expérience sur les caractéristiques volt-ampère (V/I) et de conversion électro-optique (P/I) des LED et des diodes laser
12. Expérience de test des caractéristiques d’une photodiode à avalanche APD (tension inverse, courant d’obscurité, caractéristiques de multiplication)
13. Expérience de test des caractéristiques d’un tube photomultiplicateur PMT (courant d’obscurité, caractéristiques volt-ampère de la cathode et de l’anode)
14. Expérience de test de la réponse spectrale et du courant d’obscurité d’un photodétecteur
15. Photodétecteur (photodiode, phototransistor, Expérience sur les caractéristiques des photorésistances et des cellules photoélectriques
16. Mesure de la vitesse d’un capteur de vitesse photoélectrique
17. Expérience sur un commutateur photoélectrique infrarouge à réflexion
18. Expérience sur les sources lumineuses, la modulation et la démodulation de la lumière
19. Expérience sur un capteur infrarouge pyroélectrique
20. Expérience sur un commutateur photoélectrique à transmission
21. Expérience sur le comptage des franges de Moiré et le micromètre
22. Expérience sur l’analyse de l’intensité lumineuse par diffraction d’une fente unique
23. Expérience sur les caractéristiques spectrales des LED et des diodes laser
24. Expérience sur la distribution spatiale de l’intensité lumineuse et la mesure de l’angle de demi-atténuation des LED et des diodes laser
25. Expérience sur les caractéristiques volt-ampère (V/I) et de conversion électro-optique (P/I) des LED et des diodes laser
26. Test des caractéristiques d’une photodiode à avalanche (tension inverse, courant d’obscurité, caractéristiques de multiplication)
27. Test des caractéristiques d’un tube photomultiplicateur (courant d’obscurité, caractéristiques tension-ampère de la cathode et de l’anode)
28. Test de la sensibilité spectrale et du courant d’obscurité d’un photodétecteur。





