СПбГУТ | Методы и приборы для измерения параметров оптических систем связи и сенсорных систем | Контрольная работа | ВСЕ ВАРИАНТЫ | Новое 2026
ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ ВАРИАНТЫ
ДЛЯ ЗАКАЗА ДРУГОГО ВАРИАНТА - ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
ВЫПОЛНЯЮ И ДРУГИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАШЕГО СЕМЕСТРА - ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЕ ИТОГОВЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ТЕСТОВ - ПИШИТЕ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Задача 1 (интерферометрический датчик)
На рисунке 1 показана схема интерферометра для измерения показателей преломления прозрачных веществ. S – узкая щель, освещаемая монохроматическим светом с длиной волны 589 нм; K – коллиматор, дающий параллельный пучок лучей; 1 и 2 – две одинаковые трубки с воздухом, длина каждой – 10 см; Д – диафрагма с двумя щелями S1 и S2. Когда воздух в трубке 1 заменили аммиаком, то интерференционная картина на экране Э сместилась вверх на 17 полос. Показатель преломления воздуха n = 1.000277. Определите показатель преломления аммиака.
Задача 2 (датчик на основе волоконной решетки Брегга)
Одним из наиболее часто используемых волоконно-оптических датчиков являются датчики на основе волоконных брэгговских решетках (ВБР). Решетки в этих датчиках отражают световой сигнал, спектральная характеристика которого (длина волны) смещается вместе с изменением измеряемого параметра (температурой и/или деформацией). ВБР отражает определенные длины волн света (длину волны Брэгга b) и пропускает все остальные (рис.2).
Задача 3 (оптическая локация)
Длина волны лидара 1,071 мкм. Доплеровский сдвиг частоты при отражении от исследуемого объекта 6 МГц. Определить скорость передвижения объекта? Определить доплеровский сдвиг, зафиксированный лидаром, при движении объекта со скоростью 250 км/ч?