浙江工业大学2023年6月政府采购意向-通信技术实验平台、光纤通信技术实验平台采购
浙江工业大学2023年6月政府采购意向-通信技术实验平台、光纤通信技术实验平台采购
浙江工业大学2023年6月政府采购意向
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
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1 | 通信技术实验平台、光纤通信技术实验平台采购 | 通信技术实验平台:32台 一、总体要求: 1、现代通信技术平台应能具备通信工程类学生完成通信原理实验、通信系统实验、创新开发实验等功能。采用主控系统+实验模块形式的模块化实验平台,方便扩展,维护升级,不接受整板形式;实验模块需采用总线技术,不需接插件,更换方便,性能稳定可靠;模块用翻盖式有机玻璃保护,不用螺丝固定,操作便捷。并且配备专用锁具,可以防止模块随意更换; 2、主控单元须采用智能系统设计理念,内置基于Linux+QT和7寸TFT彩色触摸液晶的人机对话窗口,现场实时控信号源参数、实验内容等;主控单元与各实验模块之间采用CAN总线进行通信,主控模块能开闭模块电源、配置模块参数,主控单元设置参数输出仅限于信号源,其他配置的所有参数必须在相应的实验模块上输出; 3、为了增强学生对信源编码各知识点的理解,信源编码的“带限”、“抽样”、“量化”、“编码”过程需能够可视化,需基于ARM和FPGA处理器、彩色液晶,软件方式完成各种信源编译码,充分展示信源编码的整个过程;为了便于学生开发,滤波器采用数字滤波器形式,截止频率可在原理框图上进行设置。 4、主体结构需包含带7寸触摸液晶显示的主控单元、基带数据产生与码型变换模块、信源编码与时分复用模块、信道编码与频带调制模块、纠错译码与频带解调模块、信源译码与时分解复用模块,所有模块都包含FPGA和ARM芯片,实验均能二次开发;二次开发和固件升级需通过主控模块引导,网络定向在线加载,不需要下载器,不插JTAG线,不用SD卡升级模式。 二、硬件资源应包括: 1、双路DDS信号源输出接口,能产生:正弦波、三角波、占空比可变的抽样脉冲信号、扫频信号等DDS1频率:0-200KHZ;DDS2频率:0-2MHZ;具有麦克风输入、输出和功放输出接口;耳机。 2、内嵌全功能误码仪,误码时钟8K到1024K可设置,码型15位到511位可设置,插入误码0、103个、106个;连续统计时间达99个小时,误码数和误码率自动统计。 三、配套复杂信道环境下无线通信性能评估系统 1、模道模型与干扰场景:高斯噪声信道、多径信道、多普勒信道、单音干扰、大尺度路径损耗、干扰信道、卫星信道、乡村场景、郊区场景、城市场景、室内场景等。 2、干扰信号与场景参数: 高斯噪声信道信噪比-30dB到40dB可调; 多径信道的5条多径信号可以分别设置幅度和时延; 多普勒信道的最大多普勒频偏0hz到8192k连续可调; 单音干扰干扰频率8.192M到65.536M连续可调,干扰幅度连续可调; 大尺度路径损耗的TR距离0-6000米可设,方向0-360°可调; 干扰信道包含单频、多频、宽带等,干扰频率、干扰带宽、干扰幅度可设; 卫星信道 (略) 的,采用ITU推荐的雨区估算法,根据各雨区降雨强度与年时间百分比的关系来模拟雨衰模型; 乡村场景可以设置区域(山区、草原、圩区)、天气()晴、阴、雨、大雨)、室内室外、空气湿度; 郊区场景可以调节天气、室内外、控制湿度、TR距离等参数; 城市场景可以设置建筑密度、天气、室内外、湿度等; 室内场景可配置楼层、建筑材料等参数; 3、支持无线通信性能评估实验: 1)、AWGN信道对不同调制阶数(PSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM)的影响研究; 2)、AWGN信道对扩频通信的影响研究 ; 3)、衰落信道(大尺度路径损耗、多径衰落、多普勒衰落)下无线通信系统搭建与评估; 4)、多载波调制技术OFDM的抗多径能力研究; 5)、构建衰落信道实例(城市信道、乡村信道、室内信道、郊区信道)并评价其系统性能; 6)、干扰信道(单频、多频、宽带、跳频)下无线通信系统搭建与性能评估; 7)、干扰信道对跳频调制的影响研究; 8)、卫星信道雨衰研究; 光纤通信技术实验平台:32台 一、总体要求 1、实验平台采用一体化开模工艺,结构设计合理,整体协调美观;每个模块均用翻盖式有机玻璃保护,不用螺丝固定,操作便捷。配备专用锁具,可以防止模块随意更换; 2、采用智能系统设计理念,内置基于操作系统和7寸TFT彩色液晶的人机对话窗口,现场触摸;智能系统能自动检测模块所在位置、配置实验参数、转发远程操控命令; 3、所有模块均采用主机+FPGA结构,光纤码型变换,PDH复用、同步,数字调制解调等均能二次开发,确保系统稳定性、可靠性、可扩展性; 4、基于操作系统的人机交互界面友好,学生能实时调阅实验内容、实验框图及对应信号测试点位置;能在框图界面通过触屏调整模拟信号幅度、频率、波形等。设置基带数据、PDH时隙等;信号处理流程与原理展示清晰。 二、技术参数 1、内置DDS信号源,方便学生完成LED和LD光端机的模拟信号和视频信号传输实验; 2、标配1310、1550光端机各一对; 3、1310和1550光收发模块采用LD激光器和LD光检测器及分立元件组成;能完成:无光告警、自动功率控制APC、消光比测试、PI曲线测试、平均发光功率测试、光端机接收灵敏度测试等实验; 4、实验平台信源至电接口、电接口至光接口、光接口至光通路均分开,便于学生自主构建光通信系统; 5、二个电话接口、一个计算机USB串口、一个网络接口、一个开关量设置口、一个信令接口,可以进行不同数据源的时分复用,线路时钟可编程(64KHZ---2048KHZ可编程),PDH数据时隙可设置; 6、标配SDH组帧与帧结构解析仿真软件,实时解析SDH帧结构,能进行SDH段开销字节观察实验、SDH高阶通道开销字节观察实验、SDH低阶通道开销字节观察实验、SDH帧的复用与定位等实验; 7、平台标配数字调制解调模块,可利用光纤进行数字调制通信,体现光纤通信业务多样; 8、实验平台内嵌波分复用和解复器,通过引出的波分复用器光接口,学生可自主设计光复用实验系统;内嵌光复用器有助于设备管理和维护。 9、实验平台内嵌:DDS信号源;标配:电话单机2个、光跳线4根、可调光衰减器1个、光分路器1个,光功率计(带充电器); | * | 2023年07月 |
浙江工业大学2023年6月政府采购意向
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
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1 | 通信技术实验平台、光纤通信技术实验平台采购 | 通信技术实验平台:32台 一、总体要求: 1、现代通信技术平台应能具备通信工程类学生完成通信原理实验、通信系统实验、创新开发实验等功能。采用主控系统+实验模块形式的模块化实验平台,方便扩展,维护升级,不接受整板形式;实验模块需采用总线技术,不需接插件,更换方便,性能稳定可靠;模块用翻盖式有机玻璃保护,不用螺丝固定,操作便捷。并且配备专用锁具,可以防止模块随意更换; 2、主控单元须采用智能系统设计理念,内置基于Linux+QT和7寸TFT彩色触摸液晶的人机对话窗口,现场实时控信号源参数、实验内容等;主控单元与各实验模块之间采用CAN总线进行通信,主控模块能开闭模块电源、配置模块参数,主控单元设置参数输出仅限于信号源,其他配置的所有参数必须在相应的实验模块上输出; 3、为了增强学生对信源编码各知识点的理解,信源编码的“带限”、“抽样”、“量化”、“编码”过程需能够可视化,需基于ARM和FPGA处理器、彩色液晶,软件方式完成各种信源编译码,充分展示信源编码的整个过程;为了便于学生开发,滤波器采用数字滤波器形式,截止频率可在原理框图上进行设置。 4、主体结构需包含带7寸触摸液晶显示的主控单元、基带数据产生与码型变换模块、信源编码与时分复用模块、信道编码与频带调制模块、纠错译码与频带解调模块、信源译码与时分解复用模块,所有模块都包含FPGA和ARM芯片,实验均能二次开发;二次开发和固件升级需通过主控模块引导,网络定向在线加载,不需要下载器,不插JTAG线,不用SD卡升级模式。 二、硬件资源应包括: 1、双路DDS信号源输出接口,能产生:正弦波、三角波、占空比可变的抽样脉冲信号、扫频信号等DDS1频率:0-200KHZ;DDS2频率:0-2MHZ;具有麦克风输入、输出和功放输出接口;耳机。 2、内嵌全功能误码仪,误码时钟8K到1024K可设置,码型15位到511位可设置,插入误码0、103个、106个;连续统计时间达99个小时,误码数和误码率自动统计。 三、配套复杂信道环境下无线通信性能评估系统 1、模道模型与干扰场景:高斯噪声信道、多径信道、多普勒信道、单音干扰、大尺度路径损耗、干扰信道、卫星信道、乡村场景、郊区场景、城市场景、室内场景等。 2、干扰信号与场景参数: 高斯噪声信道信噪比-30dB到40dB可调; 多径信道的5条多径信号可以分别设置幅度和时延; 多普勒信道的最大多普勒频偏0hz到8192k连续可调; 单音干扰干扰频率8.192M到65.536M连续可调,干扰幅度连续可调; 大尺度路径损耗的TR距离0-6000米可设,方向0-360°可调; 干扰信道包含单频、多频、宽带等,干扰频率、干扰带宽、干扰幅度可设; 卫星信道 (略) 的,采用ITU推荐的雨区估算法,根据各雨区降雨强度与年时间百分比的关系来模拟雨衰模型; 乡村场景可以设置区域(山区、草原、圩区)、天气()晴、阴、雨、大雨)、室内室外、空气湿度; 郊区场景可以调节天气、室内外、控制湿度、TR距离等参数; 城市场景可以设置建筑密度、天气、室内外、湿度等; 室内场景可配置楼层、建筑材料等参数; 3、支持无线通信性能评估实验: 1)、AWGN信道对不同调制阶数(PSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM)的影响研究; 2)、AWGN信道对扩频通信的影响研究 ; 3)、衰落信道(大尺度路径损耗、多径衰落、多普勒衰落)下无线通信系统搭建与评估; 4)、多载波调制技术OFDM的抗多径能力研究; 5)、构建衰落信道实例(城市信道、乡村信道、室内信道、郊区信道)并评价其系统性能; 6)、干扰信道(单频、多频、宽带、跳频)下无线通信系统搭建与性能评估; 7)、干扰信道对跳频调制的影响研究; 8)、卫星信道雨衰研究; 光纤通信技术实验平台:32台 一、总体要求 1、实验平台采用一体化开模工艺,结构设计合理,整体协调美观;每个模块均用翻盖式有机玻璃保护,不用螺丝固定,操作便捷。配备专用锁具,可以防止模块随意更换; 2、采用智能系统设计理念,内置基于操作系统和7寸TFT彩色液晶的人机对话窗口,现场触摸;智能系统能自动检测模块所在位置、配置实验参数、转发远程操控命令; 3、所有模块均采用主机+FPGA结构,光纤码型变换,PDH复用、同步,数字调制解调等均能二次开发,确保系统稳定性、可靠性、可扩展性; 4、基于操作系统的人机交互界面友好,学生能实时调阅实验内容、实验框图及对应信号测试点位置;能在框图界面通过触屏调整模拟信号幅度、频率、波形等。设置基带数据、PDH时隙等;信号处理流程与原理展示清晰。 二、技术参数 1、内置DDS信号源,方便学生完成LED和LD光端机的模拟信号和视频信号传输实验; 2、标配1310、1550光端机各一对; 3、1310和1550光收发模块采用LD激光器和LD光检测器及分立元件组成;能完成:无光告警、自动功率控制APC、消光比测试、PI曲线测试、平均发光功率测试、光端机接收灵敏度测试等实验; 4、实验平台信源至电接口、电接口至光接口、光接口至光通路均分开,便于学生自主构建光通信系统; 5、二个电话接口、一个计算机USB串口、一个网络接口、一个开关量设置口、一个信令接口,可以进行不同数据源的时分复用,线路时钟可编程(64KHZ---2048KHZ可编程),PDH数据时隙可设置; 6、标配SDH组帧与帧结构解析仿真软件,实时解析SDH帧结构,能进行SDH段开销字节观察实验、SDH高阶通道开销字节观察实验、SDH低阶通道开销字节观察实验、SDH帧的复用与定位等实验; 7、平台标配数字调制解调模块,可利用光纤进行数字调制通信,体现光纤通信业务多样; 8、实验平台内嵌波分复用和解复器,通过引出的波分复用器光接口,学生可自主设计光复用实验系统;内嵌光复用器有助于设备管理和维护。 9、实验平台内嵌:DDS信号源;标配:电话单机2个、光跳线4根、可调光衰减器1个、光分路器1个,光功率计(带充电器); | * | 2023年07月 |
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