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MXY5006光纖信息與光纖
通信
綜合實驗系統
一、產品簡介 本實驗系統覆蓋了光纖光學、 光纖通信和光纖傳感器等相關領域。是學生學習并了解光纖傳輸信息和光纖傳感信息的基本原理和相關技術的基礎實驗設備,通過實驗掌握相關的基本原理和基本操作,為以后的學習奠定堅實的基礎。涉及的專業:信息類專業、通信專業、光學專業、物理專業、計量測試專業和儀器科學專業等。 二、實驗內容 光纖光學基本知識 1)光纖激光器與光纖的耦合實驗; 2)光纖傳輸損耗性質及測量實驗; 3)光纖數值孔徑(NA)測量實驗; 半導體激光器特性實驗 1)半導體激光器閾值實驗; 2)半導體激光器效率、串聯電阻和背光電流的測量; 3)半導體激光器的調制特性實驗; 4) 半導體激光器的結發熱效應實驗; 光纖無源器件 1)光纖轉換器測試實驗; 2)光纖變換器測試實驗; 3)光纖耦合器測試實驗; 4)光纖隔離器特性測試實驗; 5)波分復用器和解復用器測試實驗; 6)可調光纖衰減器測試實驗; 7)光纖機械光開關特性測試實驗; 光纖傳感實驗 1)M-Z光纖干涉實驗; 2)光纖溫度傳感實驗; 3)光纖壓力傳感實驗; 光纖通信實驗 1)多模光纖特性測量; 2)單模光纖特性測量; 3)法蘭盤特性測量; 4)衰減器特性測量; 5)光分路器特性測量; 6)光波分復用器特性測量; 7)回波反損測量; 8)光波長測量; 9)擾模器制作; 10)PI特性測量; 11)光源穩定性測量; 12)模擬信號光調制; 13)模擬信號光接收; 14)圖像信號傳輸; 15)CMI碼型變換實驗; 16)接收定時恢復電路實驗; 17)消光比測量; 18)加擾碼實驗; 19)5B6B碼型變換實驗; 20)光時域反射測試儀; 21)CDMA擴頻調制解調實驗; 22)AMI/HDB3終端接口實驗; 23)同步數據接口實驗; 24)異步數據接口實驗; 25)CMI傳輸系統測試; 26)5B6B線路編碼通信系統綜合測試; 27)CDMA傳輸系統測試; 28)在線誤碼測試; 29)計算機數據傳輸系統測試; 30)光纖傳輸系統抗干擾性能測量; 31)同步數據通信系統測試; 6、智能語音光纖通信設計實驗 本實驗主要涉及語音識別,光纖通信,和智能燈控三部分,利用語音識別電路將語音口令轉化為電信號,信號通過遠距離數據傳輸的光纖發送給主控電路,最終主控電路根據解析出的口令來實現控制LED燈的開關、亮度的切換以及顏色的切換。本實驗實現了聲音信號-電信號-光信號-電信號的一個數據傳輸與轉化的過程,通過本實驗,能夠讓學生進一步學習聲光電的數字傳輸與轉化應用,以及光纖通信的優勢。 三、實驗配置參數 1、 激光器波長:650±20nm, 功率:≤5mw,輸出端口:FC/PC ; 1310/1550±20nm,功率:1-2.5mw,連續可調;輸出端口:FC/PC; 2、可見光功率探頭:中心波長:650nm,最大輸入功率5.5mw; 3、紅外探頭:響應波長范圍:800-1700nm; 最大輸入功率:4mw,校準波長:1550nm/1310nm; 4、光纖數值孔徑參數:多模光纖跳線:纖芯直徑62.5um;長:1米; 5光纖機械光開關:插入損耗:1310/1550 P1→P2 0.56/0.54 dB ,P1→P3 0.53/0.47 dB ;回波損耗>50dB ;開關速度:≦8ms ; 6、高隔離度光纖隔離器:最大插入損耗:0.35dB ;回波損耗:≧50dB ;隔離度:≧30dB ; 7、光纖耦合器:分光比:50% : 50% ;最大插入損耗1310/1550: 3.3dB ; 8、光纖波分復用器:隔離度:1310nm :31.8% ;1550nm :34%;插入損耗:1310nm :0.30%;1550nm :0.34% ; 9、光纖可調衰減器:0-30db可調; 10、光纖溫度傳感器:測溫范圍:-40°~260°,精度1%; 11、光檢測靈敏度高,實際測試指標約-40dBm; 12、可建立臨時應急通信系統(點對點距離大于50公里),可傳輸PCM電話、同步數據(速率:2.048Mbps),計算機數據、模擬圖像等業務。 13、語音識別/聲控芯片:內置單聲道mono 16-bit A/D 模數轉換;內置雙聲道stereo 16-bit D/A 數模轉換;內置 20mW 雙聲道耳機放大器輸出;內置 550mW 單聲道揚聲器放大器輸出;支持并行接口或者 SPI 接口;內置鎖相電路 PLL,輸入主控時鐘頻率為 2MHz - 34MHz;工作電壓:(VDD: for internal core) 3.3V;48pin 的 QFN 7*7 標準封裝;省電模式耗電:1uA; 14、TF卡(MICRO SD 卡):存儲空間512M; 15、喇叭:直徑5CM;負載電阻8歐;額定功率1W;厚度1.1CM ; 16、麥克風:3.5mm迷你麥克風;靈敏度52DB; 17、光纖收發器:額定電壓:DC 5V; 物理接口:DB9串口接口與SC接頭;RS-232數據傳輸速率: DC-250Kbps; 18、單模光纖跳線:接口:SC-SC單模光纖跳線;類型:單模;工作波長:1310-1550nm;纖芯直徑:9μm。 四、實驗目的 1、了解光連接器及其原理、種類,實驗操作進行連接器參數測量; 2、掌握光纖偏振控制器工作原理,實驗操作單模光纖偏振狀態控制; 3、了解光纖耦合器用途及其性能參數,實驗操作測量耦合器特性參數測量; 4、了解光纖隔離器用途及其性能參數,實驗操作光纖隔離器特性參數測量; 5、了解光纖光開關用途及其性能參數,實驗操作光纖光開關特性參數測量; 6、了解光波分復用器(WDM)原理與意義,操作雙波長波分復用(WDM)原理性實驗; 7、實現聲音信號-電信號-光信號-電信號的一個數據傳輸與轉化的過程,通過本實驗,能夠讓學生進一步學習聲光電的數字傳輸與轉化應用,以及光纖通信的優勢。
天津夢祥原科技有限公司
2021-12-17
一種基于全雙工多中繼系統的
通信
方法
本發明公開了一種基于全雙工多中繼系統的通信方法,屬于無線協作通信技術領域。本發明在信源和信宿之間部署多個全雙工中繼節點對信源信號進行接收并解碼,從能夠正確解碼的中繼節點中選擇一個最優中繼節點將已解碼的信源信號轉發給信宿;同時,信源發送一個新的信號。由于工作于全雙工模式,最優中繼節點會受到環路自干擾影響;而其余中繼節點會受到中繼間干擾影響,鑒于此,本發明設計了相應的干擾消除技術并分析了在不同剩余環路自干擾強度下的系統性能。本發明通過實驗仿真分析結果顯示,在正常傳輸速率和信噪比情況下,本發明具有信號中斷概率低,系統的頻譜效率高,系統魯棒性強的綜合表現。
華中科技大學
2021-04-11
中信科移動
通信
技術股份有限公司
中信科移動公司作為中國信科本次5G產業落地湖北的實施主體,是2018年武漢郵科院與電信科研院融合重組成立中國信科集團后,整合武漢北京兩地無線通信科技產業資源,于2020年10月重組成立的無線通信核心骨干企業。
中信科移動通信技術股份有限公司
2022-05-26
立達
信
馬永墩:打造數字化底座,讓教育管理更簡單、更有效
2021年是十四五規劃元年,我國已進入高質量發展階段,迫切需要科技引領和支撐未來。每一次的技術革新都會給行業帶來創新性發展。在教育行業,正在形成以科技創新催生新發展動能的教育行業發展新格局。
慧聰教育網
2021-06-08
工
信
部:支持創建南京、武漢、長沙國家人工智能創新應用先導區
目前,全國人工智能創新應用先導區數量已增至11個。
工業和信息化部科技司
2022-09-30
工
信
部:要全力推進工業穩增長,穩定企業預期、提振行業信心
2023年全國工業和信息化主管部門負責同志座談會在京召開
工業和信息化部產業政策與法規司、辦公廳
2023-07-25
工
信
部:推動5G在高鐵等人流密集區域深度覆蓋
在國務院新聞辦公室今日舉行的發布會上,工業和信息化部信息通信管理局局長趙志國表示,2022年是5G應用規模化發展的關鍵之年,工業和信息化部持續完善5G網絡覆蓋,加快推動5G與垂直行業的深度融合。其中,將提升5G網絡在高鐵等人流密集區域以及在工業、醫療等重點行業的深度覆蓋水平。
人民網
2022-01-21
工
信
部:“動態清零”政策對地方產業鏈、供應鏈影響有限
在國務院新聞辦公室今日舉行的發布會上,工業和信息化部總工程師、新聞發言人田玉龍表示,目前國內疫情出現多點散發,部分城市采取了一些管控,可能對部分地區產業鏈、供應鏈產生了局部性影響,但這些影響都是短期的,且范圍有限,對宏觀產業鏈也沒有產生大的影響。
人民網
2022-01-21
教育部科
信
司:強化國家戰略科技力量 加快關鍵核心技術攻關
為深入貫徹落實黨中央關于關鍵核心技術自主創新的重要部署,充分發揮高校基礎研究主力軍和重大科技突破策源地作用,強化高水平研究型大學建設與國家戰略目標、戰略任務的對接,教育部加強政策引領、優化資源配置,奔著最緊急、最急迫的問題去,加快原始創新突破和關鍵核心技術攻關,努力為解決“卡脖子”問題提供支撐。
教育部科信司
2022-03-18
一種線鋸繞
制
電極電解-機械微細切割加工方法
(專利號:ZL 201510007741.7) 簡介:本發明公開了一種線鋸繞制電極電解?機械微細切割加工方法,屬于特種加工技術領域。該方法利用兩股截面為圓形的電鍍金剛石線鋸相互扭絞在一起制作成電極;該電極利用其凹凸結構以及高速自旋特性能有效地改善間隙內流場狀態,使新的電化學反應離子及時補充到加工區;利用電鍍金剛石線鋸刮除電解產物和電解作用產生的鈍化膜,能夠大幅提高加工質量、加工效率;利用絞合線形成的很多凹槽,加工過程中磨損的金剛石顆粒進入凹槽中,這樣在凹槽部分儲存著很多磨粒,可以提供更多的人造金剛石用于磨削,從而改善了排屑性能,提高了磨削性能、切削效率和切削質量。
安徽工業大學
2021-04-11
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