第二部分采购人需求Word格式.docx
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1)、仿真软件应在PC机上实现与硬件相同的功能及操作方式,包括旋钮、按键、拨码开关、显示、连线等,并且集成实验所需的测试仪器,如示波器、信号源等;
2)、仿真软件中,示波器应以双通道数字示波器为原型,带有频谱分析功能,能对信号频谱进行实时观测;
3)、应支持同时调用多个虚拟示波器进行实验,且应支持支持单次触发功能,支持仪器操作面板按键及旋钮的操作;
4)、为了能稳定地对PN序列进行观测,仿真软件集成的示波器应能支持释抑功能;
5)、仿真软件应支持学生任意调用模块及随意进行连线和调节,当学生操作错误时,应能展示与理论分析一致的错误结果,真正指导学生的实验和结果分析。
6)、该仿真平台应配置虚拟二次开发模块,支持学生直接加载m函数,支持学生用c语言进行二次开发并加载DLL文件;
7)、支持学生在不同的PC上远程配合来实时地完成一个整体实验,一个学生可以将信号远程发送给另一个学生,并由另一个学生实时配合完成信号的后续处理。
9、实验设备可通过E1接口与商用的PTN设备进行接入,模拟电信局间进行呼叫应答,语音通信等实验。
二、主要技术参数
1、信号源输出波形:
正弦波:
频率范围:
0~2MHz幅度范围:
0~5V
三角波:
0~100KHz幅度范围:
方波:
频率范围:
2、基带编码类型:
AMI码、HDB3码、CMI码、BPH码
3、传输带宽:
2.048Mbits/s
4、信道光功率隔离度:
40dB
三、实验内容:
1、光器件认知实验:
能完成光纤与光缆、光纤损耗特性测量、光纤活动连接器、光耦合器件、光隔离器和光环行器、光衰减器、光开关、激光器与光检测器等实验。
2、光发射机与光接收机实验:
能完成光发射机组成、无光告警和寿命告警电路、光源的P-I特性测试、光发射机消光比测试、光发射机平均光功率测试、光接收机的组成、接收机灵敏度的测量、光接收机的动态范围及眼图观测、光纤中继距离估测等实验。
3、模拟信号光纤传输系统实验:
能完成模拟信号光纤传输系统、电话语音光纤传输系统、图像光纤传输系统等实验。
4、数字信号光纤传输系统实验:
能完成PN序列光纤传输系统、CMI编译码原理及CMI码光纤传输系统、扰码和解扰码原理及光纤传输系统等实验。
5、光纤综合传输系统实验:
能完成波分复用光纤传输系统、HDB3编译码原理及实现、数据+计算机+图像/语音全双工光纤综合传输系统等实验。
6、二次开发实验:
能完成PN序列程序设计、CMI编解码程序设计、5B6B码程序设计、4B1P和4B1C程序设计、HDB3编解码程序设计、扰码、解扰码程序设计、数字锁相环(DPLL)程序设计、固定速率时分复用程序设计等实验。
32台
2
数字示波器
1、通道个数:
≥2;
2、采样率:
≥1GSa/S;
3、采样率和延迟时间精确度:
±
50ppm(任何≥1ms的时间间隔);
4、带宽:
≥100M;
5、存储深度:
≥1Mpts;
6、触发功能:
边沿、脉宽、斜率、交替;
7、波形计算:
A+B、A-B、A*B、FFT;
8、屏幕:
5.6寸TFT彩色显示屏以上;
9、触发灵敏度可调;
10、配置接口:
USBDevice,USBHost,RS-232;
11、支持U盘存储和PictBridge打印标准;
12、支持远程命令控制;
13、自动测量22种波形参数,具有自动光标跟踪测量功能;
14、具有波形录制和回放功能;
3
光通信器件展示台
1、展示台须按照实验室环境进行定制,平台可进行各类光通信常用有源和无源器件展示并具备储物功能,展示台能够用实物和图片两种方式清晰呈现光纤通信系统拓扑结构,以及各类光器件的特点、功能、用途等。
二、展示台规格
1、展示区空间:
约400*60*90cm(长*宽*高),上部进行各类光器件展示,下部用于储物,平台要求设计美观、布局合理、方便展示和移动。
2、上部光器件展示区:
约100*60*30cm(长*宽*高),采用铝合金加钢化玻璃或其它坚固结构,带多个LED射灯,能合理放置各类光有源和无源器件,能从多角度清晰观察和了解各类器件的特征及功能。
3、下部实验储物区:
约100*60*60cm(长*宽*高),采用铝合金加高密度板或其它坚固结构,多柜门多锁,方便存取物品。
4、拓扑图:
不少于4幅展示拓扑图,能合理美观布置墙面,与展示台相辅相成,让学生清晰了解光通信系统中主要设备的功能、光通信原理和光通信系统网络结构等。
5、可动态展示电光幅度调制的过程。
1台
4
激光器套件
1、1550nm光发射机1台:
直调式光发,功率6dBm,传输距离25km;
光波长1548nm~1563nm;
2、1310nm光发射机1台:
直调式CATV,双电源,FC/APC接口,功率10mw;
光波长1290nm~1330nm;
3、单模单纤光纤收发器/转发器1对:
双向,双波长1310nm/1550
4、光检测器1个:
波长1100~1600nm,输入光功率-4~+2dBm,频率范围47(65)~(750)MHz;
862(1000)
MHz
1套
5
光纤信号放大器套件
1、1550nm光放大器1个:
工作带宽:
1535~1565nm
输入光功率范围:
-10~+10dBm
输出光功率:
13~27dBm
输出功率稳定度:
0.5dB
噪声系数:
≤5.0dB
反射损耗
输入端:
≥45dB
输出端:
泵浦泄漏功率
≤-30dBm
载噪比(C/N):
≥51dB
载波组合三阶差拍比(C/CTB):
≥63dB
载波组合二阶差拍比(C/CSO):
光连接器类型:
FC/APC或SC/APC
2、带光电开关光纤放大器1个:
功率20dBm
6
光调制器套件
1、电光幅度调制器1个
工作波长:
1525-1565nm
工作带宽>
10GHz
插入损耗:
4~4.5dB
射频输入口:
FC/PC、FC/APC
2、电光相位调制器1个
工作波长:
1525~1565nm
插入损耗典型值:
4dB
光回波损耗典型值:
-45dB
输入端光纤:
PandaPMFujikuraSM15-P-8/125-UV/UV-400
输出端光纤:
光纤接口:
工作带宽:
≥300MHz
电回波损耗典型值:
≤-12dB
电接口:
SMA(f)
7
光纤交换机套件
1、光纤交换机1个
端口:
光接口2个,电接口4个
网络协议:
SupportIEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.3x,IEEE802.3sf/at,
光纤指标:
多模光纤:
1310nm,2Km;
单模光纤:
1310nm,20/40Km;
1550nm,60/80/100/120Km;
网络传输介质:
10Base-T:
3类或者3类以上UTP;
100Base-TX:
5类UTP;
1000Base-T:
超5类UTP;
性能规范:
背板带宽:
≥12Gbps;
包转发率:
≥148800pps/每口;
MAC地址表:
1K
2、1310nm光模块1个:
接口SFP,速率1.25G
3、千兆光模块RJ45光电转换模块1个:
SFP-GE-T
8
无源光器件展示套件
1、光纤
光纤线SC-SC单模光纤跳线尾纤FTTH光缆:
5根
多模双芯光纤跳线3.0mm尾纤SC-LC3米光缆双芯:
FC-FC光纤跳线3米单模fc尾纤跳线网络光纤线:
FC-FC光纤跳线3米单模fc尾纤跳线网络光纤线:
FCAPC-FC/apc单模3米光纤跳线尾纤:
2、光纤配线架(SC型24口):
1个
3、光纤耦合器
SC光纤耦合器sc-sc:
5个
fc-sc光纤法兰头适配器连接光纤耦合器:
光纤法兰盘fc-fc光纤耦合器:
st光纤耦合器光纤法兰盘st-st法兰头连接器:
4、波分复用器
三波长1310/1490/1550波分复用器FWDM盒式法兰接FCAPC:
WDM波分复用器WDM1310/1550高隔度带FC法兰式:
5、光衰减器
LC型光纤固定光衰减器:
2dB、5dB、7dB、10dB各5个
sc-sc固定法兰式光衰减器:
2dB、5dB、10dB、15dB各5个
6、1550nm带通虑波器:
7、光分路器
FC1分2光纤线分路器:
1个
1分8PLC盒式光分路器光纤分路器:
8、FTTH冷接工具
七种波长光功率计:
1个
手动、自动回弹光纤切割刀:
有效距离5公里红光笔:
剥线钳:
1把
米勒钳:
定长器:
9
四旋翼自主飞行器套件
1、软件开源,可二次开发;
2、支持定高和手动飞行;
3、支持4D空翻和抛飞;
4、支持有头(X模式)和无头模式飞行;
5、支持一键起飞,一键降落;
6、支持手机WIFI控制,拍照和视频录制;
7、支持USB固件升级;
8、提供原理图、PCB图、BOM清单、CDIO创新与工程实践指导软件
二、飞行器参数
1、控制方式:
手机、遥控器
2、飞行高度:
≥100米
3、电池容量:
≥250mAH
4、飞行时间:
≥9分钟
5、尺寸:
约13cm*13cm
三、控制器参数
1、工作频段:
2.4G
2、控制距离:
≥4小时
4、摇杆寿命:
≥100万次
5套
10
智能小车套件
基于单片机、WIFI模块、高清USB摄像头、红外、蓝牙、超声波等模块和马达组成四驱智能小车,实现红外遥控、蓝牙控制、WIFI控制等多种无线控制视频智能小车。
二、硬件资源
1、720P高清USB摄像头;
2、采用arduinoR3单片机主板;
3、电源电机驱动拓展驱动板集成293D驱动芯片,可驱动2轮及4轮小车马达;
4、单片机采用5V稳压芯片供电,也可采用电池供电驱动;
5、支持超声波模块、蓝牙模块、红外模块和单片机连接,无线遥控智能小车;
6、四驱:
PCB车盘、马达、车轮。
三、软件资源
提供APP手机控制智能小车源码,能够完成智能小车PWM控制、红外循迹、超声波避障、WiFi视频传输控制等应用开发。
11
基于zigbee的智能路灯系统套件
1、远程无线智能路灯系统由5个智能路灯节点模块、1个Zigbee协调器、GPRS服务器和上位机控制软件组成,可模拟城市智能照明监控管理系统。
2、可根据上传的光敏传感器状态,实时监测外部亮度,通过亮度状况来打开或者关闭路灯LED。
3、在路灯LED打开的状态下,光敏传感器监测LED的亮度状况,上报并确定路灯LED是否出现故障需要维修。
路灯模块5块;
Zigbee协调器1个;
Zigbee节点5个;
GPRS模块1个。
提供android与windows源码,可以进行zigbee通信线网,服务器搭建,数据存储,以及智能控制,传感器应用等方向的科研。
2套
12
智能wifi视频监控系统套件
1、基于高通AtherosAR9331SOC方案,摄像头,嵌入式模块组成一个系统。
2、开放嵌入式系统源码,嵌入式数据库源码。
3、可在局域网内以及广域网进行远程监控系统研究。
智能wifi模块1块,高清摄像头模块1个。
linux系统源码,无线透传源码。
同时可进行图像算法,嵌入式服务器搭建方法,无线透传,web方式控制硬件等研究
13
可编程人工智能机器人
1、具有人脸识别,语音识别功能。
2、内置步态模拟算法,模仿人类行走。
3、提供PC动作编程软件,可通过编程控制机器人做出各种不同的动作。
4、尺寸:
约438mm*218mm*122mm;
5、自由度:
不少于20个;
6、电池:
11.1V2150mAh;
7、控制方式:
手机APP、语音;
8、调试端口:
USB、WiFi;
9、传感器:
声纳传感器、9轴自由度、触摸传感器;
10、软件资源:
PC编程软件;
14
笔记本电脑
一、主要技术参数
1、处理器:
i7-7500U或以上
2、内存容量:
≥8GB,DDR3L1600
3、硬盘:
≥1TB
4、固态硬盘:
≥128G
5、显卡:
NVIDIAGeForce940MX独立2GB或以上
6、显示器:
14.0英寸,16:
9或以上
2台
15
智能机器人套件
1、具有总线式通讯功能,多个舵机间串联数字式通讯。
2、最多支持255个的舵机串联。
3、具备整周旋转和调速功能,可作为直流减速电机使用,转动速度可达65rpm。
4、具备温度、电压、位置、转速等反馈功能,可由上位机软件读取。
5、具备温度、电流、堵转等保护功能。
6、通过多功能调试器直接连接到电脑并对参数进行更改。
7、图形化集成开发环境:
支持基于流程图的图形化编程和ANSIC语言混合编程;
程序为交叉编译执行,非解释执行,支持视觉处理及语音交互,支持所有ANSIC的特性,如指针、数组、结构体、位操作等,是程序编写、编译、下载、调试一体的集成开发环境。
8、具备实时数据监控,可以监测传感器信号和机器人发回的数据。
9、可搭建柔性加工中心、3D打印工厂、智慧化工等应用场景。
二、配套资源
1、硬件资源:
模块化机器人套件。
2、软件资源:
图形化编程软件,软件设计指南,开发配套的SDK一套。
16
3D打印激光雕刻编程机器人
1、采用纯黑阳极氧化铝合金+纯白细蚀纹外壳。
可采用电脑、手机、手势、声音等多种控制方式。
2、支持BMP、SVG、DXF等多种格式的文件;
3、定位精度达0.2mm,可搭配不同配件,通过自由编程实现绘画、激光雕刻,3D打印等不同功能。
3D打印激光雕刻编程机器人套件;
功能块式的软件界面;
软件设计指南,开发配套的SDK;
17
台式电脑
一、主要技术参数
1、CPU:
Intel酷睿i77700或以上
2、内存:
DDR48GB或以上
7200转/分钟≥1TB
4、显卡:
GT7302G独显或以上
5、显示器:
≥23.5英寸
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光纤通信算法仿真硬件平台
整体要求
1、平台可与matlab、labview等开发软件实现无缝联接,实现从建模、算法仿真、代码优化到最终硬件实现的各个环节。
平台主要由宽带射频、数字基带、软件系统三个单元构成。
2、宽带射频单元由AD/DA+Transceiver+PA组成,可覆盖70M-6G范围频段,支持最大56M信号带宽。
射频收发系统支持2路收发通道,可搭建2×
2MIMO系统,开展各种MIMO技术研究。
3、数字基带单元由ARM+DSP+FPGA组成,其中ARM主要负责操作系统管理、资源调度,DSP主要进行实时信号处理,FPGA主要进行数字逻辑处理和接口匹配。
4、软件系统单元包括系统管理模块、硬件驱动模块、应用程序接口库、核心算法包、实验例程库等组成。
系统管理模块主要负责软硬件资源的调度,硬件驱动模块主要负责管理各种硬件单元,应用程序接口库主要负责与matlab、labview等第三方平台实现无缝联接,核心算法包和实验例程库提供丰富的实验资源。
二、硬件平台:
1、基于仪表机箱设计,采用“ARM+DSP+FPGA数字基带”加“AD/DA+Transceiver+PA/LNA宽带射频”软件无线电架构,包括STD硬件平台、宽带射频模块和2G协议栈物理层模块等组成部分。
2、STD硬件平台应包括ARM、CPLD和FPGA,ARM性能不低于LPC2138,CPLD性能不低于EPM1270,FPGA性能不低于EP4CGX75。
3、宽带射频模块频段为70MHz-6GHz,支持2发2收,包含ADC和DAC,量化精度为12bit,信道带宽为56MHz,内置128抽头FIR滤波器;
最大发射功率:
16dBm,发射衰减范围0-90dB@step0.25dB;
最大接收功率:
-10dBm,接收功率调整范围0-73dB@step1dB。
4、硬件平台应提供2个光口,可实现设备之间的级联,可实现光纤收发器功能,构成复杂的通信系统。
5、硬件平台还应包括4个BNC射频接口、1个串口、1个千兆网口、1个GPIO接口、1个FPGA下载接口、1个DSP下载接口、1个时钟输入接口、1个时钟输出接口、1个同步输入接口、1个同步输出接口、1个示波器CH1接口、1个示波器CH2接口、1个示波器触发接口。
19
服务器
一、光纤通信算法仿真主机硬件参数:
1、结构:
塔式;
2、处理器CPU类型:
至强Xeon-E5-2609或以上;
3、CPU个数:
4、内存大小:
≥64G;
5、硬盘容量:
≥2TSATA;
6、硬盘大小:
支持2.5英寸/3.5英寸;
7、硬盘类型:
支持SAS/SATA/SSD;
8、内部硬盘位数:
至少8位;
9、磁盘阵列卡:
支持H330/H730/H730P;
10、光驱:
DVD;
11、网络控制器:
集成双口千兆网卡;
12、电源功率(W)≥495W;
二、软件平台:
1、应提供基于LabVIEW开发的软件平台,能进行光收发模块指标测试、利用PC和仿真平台实现2台PC之间音频、数据的传输、进行光通信、移动通信算法仿真等。
软件平台能够方便调用MATLAB.m程序,程序都能任意修改、优化或者重编。
2、可以通过理论仿真分析波形以及通过示波器实际观测,可以对各功能模块的MATLAB程序进行改错、完形填空或者重编,软件运行时能判别结果的对或错。
3、软件平台提供4组波形在同一窗口对比查看功能,可以通过拖动标尺对波形进行对比分析,波形可导出为图片文件。
4、软件平台集成射频参数配置功能,能够配置发射频率、接收频率、发射衰减、接收增益等参数。
5、实验设备能完成基于光纤通信算法仿真平台的CMI编译码、5B6B编译码、5B1P编译码、5B1C编译码、8B10B编译码、数字语音传输系统实验、数字图像传输系统实验、光纤通信波分复用系统实验、光纤收发器传输实验、通信数字语音传输系统仿真实验、光纤传输系统编码算法仿真等实验。
20
智能电子套件设计系统
实训系统能够按照CDIO的C(构思)、D(设计)、I(实现)、O(运行)的流程进行电子产品、智能移动终端产品的设计与实现的工程实践训练和创新开发,配套创新开发电子套件、CDIO创新与工程实践资源包,PCB设计与制作系统能结合课程教学的基本内容、以及行业实际应用价值和新技术应用的趋势,让老师和学生通过这些资源,独自或者分组完成各种电路模块、电子产品、智能终端项目的开发与实现,按照CDIO创新与工程实践资源包提供的企业内部产品设计思路参与设计制作出智能电子产品,帮助学生熟悉企业实际的产品设计流程,更早的适应企业运作模式,同时也能辅助学生开展电子竞赛、毕业课程设计、工程实训等实践创新应用。
二、创新实践电子套件
1、LED套件:
100套
硬件资源:
PCB板、采用8路LED灯的LED物料。
软件资源:
LED驱动(android版)、LED上层应用程序(android版)源码。
实验资源:
原理图、PCB图、BOM清单。
2、USB以太网网卡套件:
核心芯片采用DM9621100M芯片实现USB和以太网的转换,支持Android和Windows系统。
PCB板、物料。
USB以太网网卡驱动(android和windows)源码。
原理图、PCB图、BOM清单、CDIO创新与工程实践指导软件。
3、USB集线器套件:
核心芯片为USB2514芯片,实现4口USB集线器功能。
支持USB2.0规范,向下兼容。
能够用于Android和Windows系统,实现USB扩展功能。
USB集线器驱动(android和windows)源码。
原理图、PCB图、BOM清单、CDIO创新与工程实践指导软件