SDR无线收发平台成交结果公告
SDR无线收发平台成交结果公告
项目名称 | (略) | 项目编号 | JJ(略) |
---|---|---|---|
公告开始日期 | (略) | 公告截止日期 | (略) |
采购单位 | 东北大学 | 付款方式 | 无 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 无 | 到货时间要求 | 签约后3个工作日内 |
预 算 | (略).0 | ||
收货地址 | (略) (略) (略) 195号 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
(略) | 10 | 台 | 通用无线电通信设备 |
品牌 | 武 (略) |
---|---|
型号 | ES2711 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | (略).0 |
技术参数及配置要求 | 1、硬件技术要求(1)应采用软件无线电架构,包含数字基带单元、射频前端单元等组成部分。(2)数字基带单元应包括FPGA、DSP、ARM、CPLD、DAC、ADC等器件,其中FPGA性能不低于EP4CGX75;DSP性能不低于TMS320VC5416;ARM性能不低于LPC2138;CPLD性能不低于MAX5M40;DAC不低于双通道10位,40 MSPS;ADC不低于双通道10位,20MSPS。(3)射频前端单元频段范围70MHz-6GHz,支持2发2收,信道带宽不低于56MHz,最大发射功率不低于16dBm。(4)应开放底层硬件接口,可以对FPGA和DSP进行再编程,支持硬件二次开发,提供不少于 (略) 口、1个USB接口、2个GPIO 接口、5个JTAG下载接口、4个射频接口、9个BNC接口。2、软件技术要求(1)应提供对应的集成开发软件,该软件应以三级目录树形式呈现支持的实验课程及对应的实验项目,能够直接调用 MATLAB编写程序,具有二次开发功能,能够配置发射频率、接收频率、发射衰减、接收增益等射频参数,另 (略) 络参数配置、FPGA参数配置、硬件ID配置等功能。3、核心功能要求(1)连接示波器功能要求:平台能直接连接真实示波器,集成开发软件上运行的各种数据和波形,能够通 (略) 输出到真实示波器上显示。(2)小基站功能要求:平台应实现一个移动通信小基站的功能,符合3GPP协议规 (略) 中注册、拨打电话、收发短信。应提供基站管理软件,可以对基站的基本参数、功率参数、定时器参数等进行设置。4、实验案例要求(1)通信原理实验应分层分级,包括基础性实验、设计性实验和综合性实验三大类,其中基础性实验严格参照主流理论教材,以框图形式展示实验实现的详细过程,在集成开发软件中呈现的实验数量不少于30个;设计性实验全部采用FPGA实现,数量不少于25个。(2)移动通信应提供不少于7个基础性实验,以及基于FPGA的设计性实验。(3)数 (略) 理实验应包括不少于10个基础性实验;不少于8个基于硬件DSP实现的设计性实验;提供软硬结合的综合性实验,包括实时语音信号的采集和分析系统设计、基于动态时间规整的语音识别系统设计等。★(4)应提供无线通信系统、通 (略) 理等方向的综合设计项目,数量不少于40个。无线通信系统方向的综合设计项目应包括GSM基站与终端全双工实时语音传输系统设计、OFDM通信系统设计、GSM物理层协议通信系统设计、LTE物理层协议通信系统设计、高清视频传输系统设计和5G物理层协议通信系统设计,每个项目应有专门的 LabVIEW界面,任务书和参考指南。通 (略) 理方向的综合设计项目应基于FPGA来完成,中间过程可以输出到真实示波器上观测。(5)GSM物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的GSM物理层协议来设计,包括CRC、卷积编译码、Viterbi编译码、比特重排、交织解交织、GMSK调制解调等内容;能将发射和接收的过程串接起来,构成全流程算法,并能看到算法运行的数据、基带I/Q波形和星座图;算法可以直接导入音源文件,按照发射部分的算法流程运行,最后调制到真实商用的GSM频点上发射,接收机接收以后,按照接收部分的算法流程运行,最终还原成真实的语音信息;该算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,可以以仿真和真实方式运行,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。(6)Link11战术数据链物理层协议算法应按照MIL-STD-188-203-1A设计实现,采用CLEW多载波工作体制;应采用模块化设计,发射模块包括:生成数据帧、汉明编码、比特组帧、串并转换、π/4-DQPSK调制映射、上采样、脉冲成型、多载波调制、加报头。接收模块包括:符号同步、多载波解调、匹配滤波、下采样、π/4-DQPSK解调制映射、并串转换、比特解帧、汉明译码;应设置多个可配置参数,包含:帧类型、PU地址、数据帧数、信噪比、滤波器滚降因子、数据帧类型、运行方式(仿真系统、真实系统)等;支持仿真运行、真实系统的自发自收和真实系统的一发多收;实验结果以可视化方式显示,显示内容包括:发送端星座图、发送信号、接收信号、发送信号频谱、接收信号频谱、相关峰、接收端星座图,通过发送和接收信号频谱可观察多载波频率分布。(7)LTE物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的LTE物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、码块分割、Turbo编译码、速率匹配与解速率匹配、码块级联与解码块级联、交织与解交织、加扰与解扰、64QAM调制解调、资源映射与解资源映射、信道均衡、生成导频、OFDM符号生成等内容;能将发射和接收的过程串接起来,运行全流程算法,并能看到算法运行的数据、基带I/Q波形和星座图,可以通过真实的LTE频点进行发射和接收;能观察发射端的星座图映射以及通过无线信道后接收端的星座图映射,以及LTE(20M带宽)系统的频谱和实际占用带宽情况;集成开发软件能运行单个LTE算法,并具有算法运行结果判别的功能;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,可以以仿真和真实方式运行,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。★(8)NB-IoT物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的NB-IoT物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、Turbo编译码、速率匹配与解速率匹配、信道交织与解信道交织、加扰与解扰、QPSK调制解调、资源映射与解资源映射、信道估计、信道均衡、MRC合并、生成DRRS、OFDM符号生成等内容;应提供上述单个仿真算法以及串接起来的全流程算法;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。★(9)5G物理层协议算法应严格按照3GPP 38系列协议定义的5G物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、码块分割与解码块分割、LDPC编码与译码、速率匹配与解速率匹配、码块级联与解码块级联、加扰与解扰、256QAM调制与解调、层映射、传输预编码、预编码、生成DMRS、资源映射、OFDM基带信号生成等内容;应 提供上述单个仿真算法以及串接起来的全流程算法;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。 |
售后服务 | 无 |
项目名称 | (略) | 项目编号 | JJ(略) |
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公告开始日期 | (略) | 公告截止日期 | (略) |
采购单位 | 东北大学 | 付款方式 | 无 |
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 无 | 到货时间要求 | 签约后3个工作日内 |
预 算 | (略).0 | ||
收货地址 | (略) (略) (略) 195号 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
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(略) | 10 | 台 | 通用无线电通信设备 |
品牌 | 武 (略) |
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型号 | ES2711 |
品牌2 | 无 |
型号 | 无 |
品牌3 | 无 |
型号 | 无 |
预算 | (略).0 |
技术参数及配置要求 | 1、硬件技术要求(1)应采用软件无线电架构,包含数字基带单元、射频前端单元等组成部分。(2)数字基带单元应包括FPGA、DSP、ARM、CPLD、DAC、ADC等器件,其中FPGA性能不低于EP4CGX75;DSP性能不低于TMS320VC5416;ARM性能不低于LPC2138;CPLD性能不低于MAX5M40;DAC不低于双通道10位,40 MSPS;ADC不低于双通道10位,20MSPS。(3)射频前端单元频段范围70MHz-6GHz,支持2发2收,信道带宽不低于56MHz,最大发射功率不低于16dBm。(4)应开放底层硬件接口,可以对FPGA和DSP进行再编程,支持硬件二次开发,提供不少于 (略) 口、1个USB接口、2个GPIO 接口、5个JTAG下载接口、4个射频接口、9个BNC接口。2、软件技术要求(1)应提供对应的集成开发软件,该软件应以三级目录树形式呈现支持的实验课程及对应的实验项目,能够直接调用 MATLAB编写程序,具有二次开发功能,能够配置发射频率、接收频率、发射衰减、接收增益等射频参数,另 (略) 络参数配置、FPGA参数配置、硬件ID配置等功能。3、核心功能要求(1)连接示波器功能要求:平台能直接连接真实示波器,集成开发软件上运行的各种数据和波形,能够通 (略) 输出到真实示波器上显示。(2)小基站功能要求:平台应实现一个移动通信小基站的功能,符合3GPP协议规 (略) 中注册、拨打电话、收发短信。应提供基站管理软件,可以对基站的基本参数、功率参数、定时器参数等进行设置。4、实验案例要求(1)通信原理实验应分层分级,包括基础性实验、设计性实验和综合性实验三大类,其中基础性实验严格参照主流理论教材,以框图形式展示实验实现的详细过程,在集成开发软件中呈现的实验数量不少于30个;设计性实验全部采用FPGA实现,数量不少于25个。(2)移动通信应提供不少于7个基础性实验,以及基于FPGA的设计性实验。(3)数 (略) 理实验应包括不少于10个基础性实验;不少于8个基于硬件DSP实现的设计性实验;提供软硬结合的综合性实验,包括实时语音信号的采集和分析系统设计、基于动态时间规整的语音识别系统设计等。★(4)应提供无线通信系统、通 (略) 理等方向的综合设计项目,数量不少于40个。无线通信系统方向的综合设计项目应包括GSM基站与终端全双工实时语音传输系统设计、OFDM通信系统设计、GSM物理层协议通信系统设计、LTE物理层协议通信系统设计、高清视频传输系统设计和5G物理层协议通信系统设计,每个项目应有专门的 LabVIEW界面,任务书和参考指南。通 (略) 理方向的综合设计项目应基于FPGA来完成,中间过程可以输出到真实示波器上观测。(5)GSM物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的GSM物理层协议来设计,包括CRC、卷积编译码、Viterbi编译码、比特重排、交织解交织、GMSK调制解调等内容;能将发射和接收的过程串接起来,构成全流程算法,并能看到算法运行的数据、基带I/Q波形和星座图;算法可以直接导入音源文件,按照发射部分的算法流程运行,最后调制到真实商用的GSM频点上发射,接收机接收以后,按照接收部分的算法流程运行,最终还原成真实的语音信息;该算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,可以以仿真和真实方式运行,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。(6)Link11战术数据链物理层协议算法应按照MIL-STD-188-203-1A设计实现,采用CLEW多载波工作体制;应采用模块化设计,发射模块包括:生成数据帧、汉明编码、比特组帧、串并转换、π/4-DQPSK调制映射、上采样、脉冲成型、多载波调制、加报头。接收模块包括:符号同步、多载波解调、匹配滤波、下采样、π/4-DQPSK解调制映射、并串转换、比特解帧、汉明译码;应设置多个可配置参数,包含:帧类型、PU地址、数据帧数、信噪比、滤波器滚降因子、数据帧类型、运行方式(仿真系统、真实系统)等;支持仿真运行、真实系统的自发自收和真实系统的一发多收;实验结果以可视化方式显示,显示内容包括:发送端星座图、发送信号、接收信号、发送信号频谱、接收信号频谱、相关峰、接收端星座图,通过发送和接收信号频谱可观察多载波频率分布。(7)LTE物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的LTE物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、码块分割、Turbo编译码、速率匹配与解速率匹配、码块级联与解码块级联、交织与解交织、加扰与解扰、64QAM调制解调、资源映射与解资源映射、信道均衡、生成导频、OFDM符号生成等内容;能将发射和接收的过程串接起来,运行全流程算法,并能看到算法运行的数据、基带I/Q波形和星座图,可以通过真实的LTE频点进行发射和接收;能观察发射端的星座图映射以及通过无线信道后接收端的星座图映射,以及LTE(20M带宽)系统的频谱和实际占用带宽情况;集成开发软件能运行单个LTE算法,并具有算法运行结果判别的功能;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,可以以仿真和真实方式运行,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。★(8)NB-IoT物理层协议算法应严格按照3GPP协议定义的NB-IoT物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、Turbo编译码、速率匹配与解速率匹配、信道交织与解信道交织、加扰与解扰、QPSK调制解调、资源映射与解资源映射、信道估计、信道均衡、MRC合并、生成DRRS、OFDM符号生成等内容;应提供上述单个仿真算法以及串接起来的全流程算法;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。★(9)5G物理层协议算法应严格按照3GPP 38系列协议定义的5G物理层协议来设计,包括信源生成、加CRC与解CRC、码块分割与解码块分割、LDPC编码与译码、速率匹配与解速率匹配、码块级联与解码块级联、加扰与解扰、256QAM调制与解调、层映射、传输预编码、预编码、生成DMRS、资源映射、OFDM基带信号生成等内容;应 提供上述单个仿真算法以及串接起来的全流程算法;算法应集成 (略) 的集成开发软件中,打开后可以看到算法实现的完整流程图,运行后可在流程图中动态显示运行的是哪个算法,并显示发射流程和接收流程的各种过程数据,包括比特流、波形图、频谱图、星座图等。 |
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