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北京航天航空大学通信网络实验室
时间:2015-5-6      点击:2450

JH6000型通信网络实验系统

    一、系统描述

    在二十世纪,通信技术从最初简单的无线电报通信技术发展到目前无线移动通信技术、程控交换技术、卫星通信技术、光纤通信技术等,无论从技术水平与网络规模都取得了飞速发展。特别是近二十年半导体技术在制造工艺上的突破,大大加速了通信领域技术的发展。面对不断发展的新技术、日益复杂的通信网络,对从事通信领域方面设计与技术维护的科技工作者提出了更高的要求,从而也要求高等院校通信专业的课程设置需要进行不断的更新,实验手段也应适应不断发展的技术要求。为此,南京捷辉科技有限公司研制了一种适合于高等院校使用的“通信网络工程实验系统”,相信这一容纳了当今最新通信技术(DSP技术、FPGA技术等)的实验系统能使现有的通信实验更上一个新台阶。

    通信网络实验系统设计的初衷是:将高校通信专业高年级学生多年所学知识的综合和提高,为走向工作岗位从事这一领域事业奠定扎实的基础。JH6000型通信网络系统针对电信网中信号传输的过程及技术,为学生建立信号从一端发送到另一端在电信网网络里是如何进行传输的,即:a、信号传输主要经过哪些设备?b、这些设备对信号要进行哪些处理?c、在设备处理中关键技术是哪些?d、实际设计中会出现什么问题?如何解决?然后将这条网络的技术东西提出来,构成一个通信网络实验系统。

    下图是“JH6000型通信网络工程实验系统” 设备组成一个完整结构,在该系统中有三种类型的实验平台:通信终端实验平台、通信信道实验平台、通信信道仿真实验平台。

通信终端实验平台主要涉及到用户接口技术、本地交换技术、语音编码技术(PCMADPCMCVSDAMBE-8Kbps)、信道接口技术、信道同步技术、信号复接技术、中继接口技术等等,这些技术是通信终端中最主要也是最常用的技术,通过该实验平台,有利于学生对终端技术将有一个较全面的了解。

    通信信道实验平台主要涉及到二进制频移键控(FSK)传输系统、二进制相移键控(BPSK——相干解调)传输系统、差分二进制相移键控(DBPSK——非相干解调)传输系统、四相相移键控(QPSK——相干解调)传输系统、差分四相相移键控(DQPSK——非相干解调)传输系统、四相交错相移键控(OQPSK)传输系统、最小频移键控(MSK)传输系统、高斯最小频移键控(GMSK)传输系统、π/4差分四相相移键控(π/4DQPSK)传输系统以及前向纠错编码(FEC)技术和差分编码技术。通过这些测试,学生可以对每一种调制解调方式有一个全面的了解。

    通信信道仿真实验平台仿真信道涉及有加噪信道、瑞利衰弱信道、莱斯衰弱信道、二经衰弱信道、非线性信道、硬限幅信道,同时该平台提供有双向的光纤信道以及线路编码技术(AMI/HDB3CMI码)、数字接口技术(RS232RS422)和信号频谱分析。这些测试内容以往开设都比较困难,现可让学生在实验室容易地进行测试和观测,从而对各种传输信道有一个比较全面的了解。

    二、设备特点

JH6000型通信网络工程实验系统”的特点可从以下几个方面反映出来:

1)典型性:该实验系统是从现有通信系统中选取的一条典型通信电路,它包括了通信网中主要的通信技术;

2)系统性:该实验系统是对电信网的一个剖析,是一个系统级的实验系统;

3)综合性:该实验系统与传统的实验不同,它几乎集成了从通信终端、信号处理、信息传输、网络交换等方面的高新技术;

4)先进性:该实验系统采用了最先进的设计技术,学生可以在较短的时间内掌握当今通信技术的最新发展状态,适应新技术发展的要求;

5)实用性:该实验系统是对现有通信系统一个较好的仿真,使理论知识能更好地与实践相结合;

6)开放性:该实验系统为高年级学生、研究生提供了一个通用的、开放的、先进的硬件平台,使他们的一些设计思路能很快在该系统中得到验证;

JH6000型通信网络工程实验系统” 实验明确的目的是让培养出来的学生具有:

    站在技术的前沿!

        加强动手能力!

            缩短学生从学校到工作这段距离!

    三、实验介绍

1、通信信道仿真实验平台

参见“JH6001型信道仿真实验系统”产品介绍

2、通信终端实验平台

参见“JH6002型通信终端系统”产品介绍

3、通信信道实验平台

参见“JH6003型现代通信原理实验系统”产品介绍

4、通信网络工程实验系统综合实验

实验一 出/入中继实验

实验二 系统定时实验

实验三 接收帧同步实验

实验四 移动通信终端

实验五 卫星通信终端

实验六 系统故障设置

5、通信网络工程实验系统二次开发设计型实验

实验一 键盘扫描程序实验

实验二 液晶显示实验

实验三 用户操作界面编程实验

实验四 DSP信号处理实验

实验五 DDS波形产生实验

实验六 FPGA实现帧成形实验

实验七 FPGA实现帧同步实验

实验八 调制解调实验

实验九 摘挂机检测(振铃状态)编程实验

实验十 双音多频检测编程实验

实验十一 空分交换控制编程实验

实验十二 电话会议编程实验

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