TB230621S03 Комплект для комплексного обучения по оптоволоконной связи. Школьное образовательное оборудование. Дидактическое оборудование. Оборудование для обучения электротехнике.Спецификация
Описание продукта
Комплексный экспериментальный блок для оптоволоконной связи оснащен мощными функциями кодирования каналов; скремблированием и дескремблированием CMI, 5B1C, 5B6B, другими функциями кодирования цепей; расширены функции мультиплексирования и демультиплексирования, сигнализации и системные экспериментальные функции; эксперименты с системой телефонной связи между платформами могут быть реализованы с поддержкой сигнализации. Добавлена цветная сенсорная ЖК-клавиатура, управление, выбор сигнала и частоты DDS, выбор экспериментального содержимого, настройка тестера BER, статистика битовых ошибок и другие функции могут быть реализованы с помощью клавиатуры; оптические входные и выходные интерфейсы разработаны для внешнего использования. Подходит для студентов, студентов, аспирантов, преподавателей и других научных и технических специалистов во всех крупных колледжах и университетах. Состав продукта
№ Наименование оборудования Количество
1 Комплект для комплексных экспериментов по оптоволоконной связи, 1 комплект
2 Руководство по эксплуатации RZ8645, 1 книга
3 Кабель питания, 1 шт.
4 Концевой филамент оптического волокна FC-FC, 1 шт.
5 Соединительный кабель сигнала, 10 шт.
6 Сетевой кабель, 1 шт.
7 USB-кабель, 1 шт.
8 CD с программным обеспечением, 1 комплект
9 Малогабаритный телефон, 2 шт.
10 Регулируемый редуктор затухания FC, 1 шт.
11 Мультиплексоры с разделением по длине волны/демультиплексоры (WDM/DEMUX), 1 пара
12 Оптический ответвитель, 1 шт.
Технические параметры
1. Три пары оптических приемопередатчиков: 1310, 1550, 850, по одной паре на каждый (850 для многомодового режима, дополнительный аксессуар); Оптический приёмопередатчик может выполнять следующие эксперименты: оптический приёмопередатчик, автоматическое управление мощностью (APC), тест коэффициента затухания, тест кривой PI, тест средней мощности освещения, тест чувствительности приёмника оптического приёмопередатчика и другие эксперименты. 2. Модель 1310 относится к приёмопередатчикам; модель 1550 состоит из лазера на лазерном диоде, детектора света на лазерном диоде и дискретных компонентов; модель 850 состоит из светодиодного излучателя, детектора и дискретных компонентов.
Экспериментальный оптический приёмопередатчик полностью настроен. В комплект входят как интегрированные оптические приёмопередатчики, так и оптические приёмопередающие модули, состоящие из дискретных устройств; в комплект входят как цифровой оптический приёмопередатчик, так и аналоговый оптический приёмопередатчик; в комплект входят как одномодовый, так и многомодовый оптоволоконные модули передачи.
3. В экспериментальном блоке интерфейсы источника и электрического, электрического и оптического интерфейсов, а также оптического и оптического тракта разделены, что помогает студентам понять работу системы связи. 4. Два телефонных интерфейса, последовательный порт USB для подключения к компьютеру, сетевой интерфейс, порт настройки коммутатора и интерфейс сигнализации позволяют осуществлять временное мультиплексирование различных источников данных. Временные интервалы передачи данных PDH могут быть установлены с помощью ПК.
5. Благодаря стандартному интерфейсу E1, тактовая частота линии программируется (от 1 до 32 временных интервалов, а именно 64 кГц - 2048 кГц), временные интервалы мультиплексирования данных могут быть настроены с помощью ПК.
6. Встроенный цветной сенсорный ЖК-дисплей и клавиатура позволяют выбирать содержание эксперимента, настраивать данные и отображать их посредством человеко-машинного диалога.
7. Встроенная функция временного переключения телефонной линии экспериментальной платформы позволяет реализовать функции набора номеров и совершения вызовов с 4 абонентами по оптоволоконному кабелю между телефонными абонентами (экспериментальная платформа).
8. Возможно выполнение дополнительных разработок, таких как кодирование оптического канала связи, передача данных по USB, передача данных по сети, цифровая фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ) для оптического приемника, обнаружение кодов неисправностей и построение оптической сети. 9. Встроенный источник сигнала DDS удобен для проведения экспериментов по передаче аналоговых сигналов и видеосигналов с помощью оптических приемопередатчиков светодиодов и лазеров;
10. Встроенный полнофункциональный модуль BER-тестера позволяет выбирать тактовую частоту, шаблон, вносимые битовые ошибки и т. д., а также измерять время, коэффициент битовых ошибок и т. д. с помощью сенсорного ЖК-дисплея. Высокая эффективность (чувствительность фотометрического приемника, вносимые потери оптического устройства и т. д.)
11. Предоставляется обучающее программное обеспечение для анализа SDH, которое позволяет проводить такие эксперименты, как наблюдение байтов заголовка SDH, наблюдение байтов заголовка канала SDH высокого порядка, наблюдение байтов заголовка канала SDH низкого порядка, мультиплексирование и позиционирование кадров SDH и т. д.

Базовые эксперименты
Введение в систему экспериментов с оптоволокном
Глава I. Когнитивные эксперименты по волоконной связи
Эксперимент 1. Эксперимент по идентификации оптического волокна и оптического кабеля
Эксперимент 2. Эксперименты по электрооптическому и фотоэлектрическому преобразованию
Глава II. Тестовые эксперименты по индексу вывода оптического передатчика
Эксперимент 1. Измерение средней оптической мощности цифровых передатчиков света
Эксперимент 2. Измерение коэффициента затухания цифрового передатчика света
Эксперимент 3. Эксперимент по построению кривой P-I полупроводникового светодиодного источника света
Эксперимент 4. Тест автоматического управления оптической мощностью (APC)
Глава III. Тестовые эксперименты с распространёнными оптопасными устройствами
Эксперимент 1. Оптоволоконный соединитель
Эксперимент 2. Измерение характеристик оптоволокна
Аттенюатор L
Эксперимент 3. Измерение характеристик оптического изолятора
Эксперимент 4. Измерение характеристик мультиплексоров с разделением по длине волны
Эксперимент 5. Измерение характеристик оптического разветвителя
Глава IV. Тестовый эксперимент с индикатором оптического приёмника
Эксперимент 1. Измерение чувствительности цифрового оптического приёмника
Эксперимент 2. Измерение динамического диапазона цифровых оптических приёмников
Глава V. Принципы передачи и декодирования электрических сигналов
Эксперимент 1. Эксперимент с принципом кодирования AMI/HDB3
Глава VI. Эксперимент по компиляции кода оптической линии передачи
Эксперимент 1. Принципы компиляции кода CMI и эксперимент с оптической передачей
Эксперимент 2. Принцип кодирования 5B6B и эксперимент с оптической передачей
Эксперимент 3. Принцип кодирования 5B1P и эксперимент с оптической передачей
Эксперимент 4. Принцип скремблирования, дескремблирования и эксперимент с оптической передачей
Эксперимент 5. Наблюдение за диаграммой оптоволоконного канала
Глава VII. Комплексный эксперимент с оптоволоконной системой передачи
Эксперимент 1 Эксперимент с аналогово-цифровой телефонной системой передачи данных по оптоволокну
Эксперимент 2. Эксперимент с цифровой системой передачи данных по оптоволокну
Эксперимент 3. Эксперимент с цифровой системой передачи изображений по оптоволокну
Эксперимент 4. Эксперимент с цифровой системой временного мультиплексирования и оптической связью
Эксперимент 5. Эксперимент с оптической передачей данных E1
Эксперимент 6. Эксперимент с передачей данных по сети
Эксперимент 7. Эксперимент с наблюдением байта заголовка секции SDH
Эксперимент 8. Эксперимент с наблюдением байта заголовка канала SDH высшего порядка
Эксперимент 9. Эксперимент с наблюдением байта заголовка канала SDH низшего порядка
Эксперимент 10. Мультиплексирование и позиционирование кадров SDH
Глава VIII. Эксперимент с фотоэлектрическим преобразованием
Эксперимент 1. Эксперимент с передачей и обнаружением света
Эксперимент 2. Эксперимент с оптической импульсной модуляцией
Эксперимент 3. Эксперимент с оптической модуляцией аналогового аудиосигнала
