SDH实验三

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SDH技术课程设计

SDH技术课程设计

SDH 技术课程设计一、引言SDH (Synchronous Digital Hierarchy)技术是一种使用时分复用技术的数字传输技术,被广泛用于电信和数据通信领域。

本次课程设计旨在通过学习 SDH 技术,深入了解 SDH 技术的原理、应用、性能指标等内容,并使用 SDH 设备完成实验,锻炼学生的动手实验能力。

二、课程目标本课程旨在通过以下方式达到以下目标:1.理论学习:了解 SDH 技术原理、基本概念和标准、网络架构和协议等内容;2.实验实践:操作 SDH 设备,配置网络连接,测试 SDH 网络性能;3.问题分析:对 SDH 网络中遇到的问题进行分析,并提出解决方案;4.团队协作:通过实验的过程,增强团队协作能力,培养快速解决问题的能力。

三、课程内容本课程分为理论学习和实验实践两部分。

理论学习1. SDH 技术概述•SDH 技术的概念、发展历史和应用领域;•SDH 网络的基本结构、协议和标准;•SDH 网络中的常用设备和组成部分。

2. SDH 原理与技术特点•SDH 设备的时钟同步技术;•SDH 的时隙和帧结构;•SDH 的数字化处理和传输技术;•SDH 的光传输系统原理;•SDH 的保护与恢复技术;•SDH 的性能指标和测试方法。

实验实践1. SDH 网络配置与连接•使用 SDH 设备检查线路状态;•配置 SDH 网络连接;•检测和验证 SDH 网络连接的正确性。

2. SDH 网络性能测试•使用 SDH 设备测试 SDH 网络的性能指标;•分析和解释测试结果并提出改进方法。

3. SDH 网络问题分析与解决•模拟 SDH 网络中的常见问题,并进行分析;•提出合理的解决方案并给出实现方法。

四、实验设备和软件实验设备•SDH 设备:包括 SDH 传输设备和光纤接口设备等;•光纤:提供实验中需要的光纤连接;•光源和光功率计:用于测试光纤连接的光输出和接收功率;•电脑:用于连接 SDH 设备并进行配置和测试操作。

光传输报告

光传输报告

生产实习报告光传输网络(SDH)姓名: 文翠学号: 075101_01专业: 通信工程导师: 张晓锋,马丽,周峰,吴让仲中国地质大学(武汉)机电学院430074,湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号2014-10-1目录实验1 XXXXXXX (1)实验2 YYYYYYY (2)实验3 ZZZZZZZ (3)实验4 Metro 2050设备环形组网 (4)4.1 实验要求 (4)4.2 实验内容 (4)4.2.1 拓扑图 (4)4.2.2 连纤图 (4)4.2.3 业务关系 (5)4.3 实验结果 (7)4.4 实验分析 (7)4.5 实验中遇到的问题 (7)附录4 实验4的告警信息..........................................................................................................- 1 - 实验中引用图表列表...................................................................................................................- 2 -I中国地质大学(武汉) 光传输生产实习报告实验1 XXXXXXX1通信1班吴先生实验2 YYYYYYY中国地质大学(武汉) 光传输生产实习报告实验3 ZZZZZZZ3通信1班吴先生实验4 Metro 2050设备环形组网4.1 实验要求在实验中,使用三台华为Metro 2050设备(OptiX 155/622)组成一个环形SDH光传输网络,分别为SDH4,SDH5和SDH6,我们分别用设备A,设备B和设备C表示,其中设备A为网关网元,环上速率为155Mbps,保护方式为PP保护。

业务要求:设备A—设备C间传输8个2M业务。

板位配置如表4-1所示。

表格1 实验室设备Metro 2050设备板位配置(带下划线的光板所连光纤为多模光纤)4.2 实验内容4.2.1 拓扑图配置设备的第11板位和第12板位光板分别为西光板和东光板,将各设备的东西光板用对应的单模光纤和多模光纤连接,拓扑结构图如图4-1所示。

SDH实验

SDH实验

第一部分一、实验目的1.通过传输设备的连接,在SDH帧结构分析软件上分析2M信号的复用及定位。

2.理解SDH段开销字节的含义与作用,通过传输设备的连接,在SDH帧结构分析软件上分析SDH段开销字节。

3.理解SDH高阶通道开销和低阶通道开销各字节的含义与作用,分别在SDH帧结构分析软件上分析SDH的高阶通道开销和低阶通道开销。

4.了解管理单元指针与支路单元指针各字节含义与作用,掌握SDH管理单元指针与支路单元指针的调整规则。

二、实验器材SDH帧结构分析软件三、实验原理1.SDH帧的复用结构及步骤观察实验(1)SDH的复用结构和步骤SDH的复用包括两种情况:一种是低阶的SDH信号复用成高阶SDH 信号;另一种是低速支路信号(例如2Mbit/s、34Mbit/s、140Mbit/s)复用成SDH 信号STM-N。

第二种情况用得最多的就是将PDH信号复用进STM-N信号中去。

传统的将低速信号复用成高速信号的方法有两种:①比特塞入法(又叫做码速调整法)这种方法利用固定位置的比特塞入指示来显示塞入的比特是否载有信号数据,允许被复用的净负荷有较大的频率差异(异步复用)。

它的缺点是因为存在一个比特塞入和去塞入的过程(码速调整),而不能将支路信号直接接入高速复用信号或从高速信号中分出低速支路信号,也就是说不能直接从高速信号中上/下低速支路信号,要一级一级的进行。

这种比特塞入法就是PDH的复用方式。

②固定位置映射法这种方法利用低速信号在高速信号中的相对固定的位置来携带低速同步信号,要求低速信号与高速信号同步,也就是说帧频相一致。

它的特点在于可方便的从高速信号中直接上/下低速支路信号,但当高速信号和低速信号间出现频差和相差(不同步)时,要用125μs(8000帧/秒)缓存器来进行频率校正和相位对准,导致信号较大延时和滑动损伤。

从上面看出这两种复用方式都有一些缺陷,比特塞入法无法直接从高速信号中上/下低速支路信号;固定位置映射法引入的信号时延过大。

光纤通信实验报告讲解

光纤通信实验报告讲解

(二 〇 一 五 年 十二 月专题设计实验报告学校代码: 10128 学号:201210204005题 目: 光纤通信实验学生姓名: 赵亚非专 业: 通信工程班 级: 一班指导教师: 纪松波实验一SDH网元基本配置一、实验目的:通过本实验,了解 SDH 光传输的原理和系统组成,了解 ZXMP S325 设备的硬件构成和单板功能,学习ZXONM 300 网管软件的使用方法,掌握 SDH 网元配置的基本操作。

二、实验器材:1、SDH 设备:3 套 ZXMP 325;2、实验用维护终端。

三、实验原理1、SDH 原理同步数字体制(SDH)是为高速同步通信网络制定的一个国际标准,其基础在于直接同步复用。

按照SDH 组建的网络是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络,采用全球统一的接口以实现多环境的兼容,管理操作协调一致,组网与业务调度灵活方便,并且具有网络自愈功能,能够传输所有常见的支路信号,应用于多种领域(如光纤传输,微波和卫星传输等)。

SDH 具有以下特点:(1)接口:接口的规范化是设备互联的关键。

SDH 对网络节点接口(NNI)作了统一的规范,内容包括数字信号数率等级、帧结构、复接方法、线路接口、监控管理等。

电接口: STM-1 是 SDH 的第一个等级,又叫基本同步传送模块,比特率为 155.520Mb/s;STM-N 是 SDH 第 N 个等级的同步传送模块,比特率是STM-1 的 N 倍(N=4n=1,4,16,- - -)。

光接口:采用国际统一标准规范。

SDH 仅对电信号扰码,光口信号码型是加扰的 NRZ码,信号数率与SDH 电口标准信号数率相一致。

(2)复用方式a)低速 SDH----高速 SDH,字节间插;b) 低速 PDH-----SDH,同步复用和灵活的映射。

(3) 运行维护:用于运行维护(OAM)的开销多,OAM 功能强——这也是线路编码不用加冗余的原因.(4)兼容性:SDH 具有很强的兼容性,可传送 PDH 业务,异步转移模式信号(ATM)及其他体制的信号。

SDH传输实验拓扑图

SDH传输实验拓扑图

6号
G T C
S S L L 1 1
S S L L 1 1
S T G
S O C H C P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 光纤走线区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 光纤走线区 风扇盒 风扇盒
传输实验环型拓扑示意图
11号 12号
P E L T 1 1 G T C S T G S O C H C P
接口区
9号 10号
S S L L 1 1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 光纤走线区 风扇盒
Optix155/622M 一号传输单元
7号
5号
RX TX 1 2
站一:2M-8 站一:2M-7 站一:2M-6 站一:2M-5 站一:2M-4 站一:2M-3 站一:2M-2 站一:2M-1
3 4 5 6 7 8
综合配线架 P L 1 板
数字配线单元1 数字配线单元
站点: 站点:TM1
E1连接示意图
RX TX 1 标 签 2
程控:2M-7 程控:2M-6 程控:2M-5 程控:2M-4 程控:2M-3 程控:2M-2 程控:2M-1 程控:2M-0
3 4 5 6
站三:2M-4
站三:2M-3
站三:2M-2
站三:2M-1
站二:2M-4
站二:2M-3
站二:2M-2
站二:2M-1
7 8
综合配线架
数字配线单元 2 P L 1 板 站点: 站点:TM2
HDB3波形测试实验示意图

电信传输原理实验报告册

电信传输原理实验报告册

电信传输原理实验报告册2. 光纤熔接:记录熔接参数和质量,分析熔接质量是否达到要求。

六、实验心得或感想2.OTDR光纤检测仪的工作原理是利用光脉冲发射器向被测光纤发送一束光脉冲,当这束光脉冲在光纤中传输时,会发生反射和散射,这些反射和散射的信号会被检测器接收到,并被转换成电信号,经过处理后就可以得到光纤的长度、损耗、衰减等参数。

3.OTDR光纤断点测试是指利用OTDR光纤检测仪测量光纤中的反射信号,从而确定光纤中的各个连接点和断点。

4.光纤损耗测试是指利用OTDR光纤检测仪测量光纤中的散射信号,从而确定光纤中的损耗情况四、实验方法:1.将OTDR光纤检测仪、光纤耦合器、光纤接口盒和光纤衰减器连接起来;2.将OTDR光纤检测仪的光纤输出端口与光纤接口盒的光纤输入端口相连接;3.将光纤耦合器的一个端口与被测光纤的一端相连接,将另一个端口与光纤接口盒的光纤输出端口相连接;4.在OTDR光纤检测仪上设置测试参数,如测试波长、测试距离等;5.开始测试,记录测试数据;6.根据测试数据分析光纤中的连接点和断点、损耗情况等。

五、实验结果的整理与分析1.测试数据的记录:需要记录测试的时间、测试的光纤长度、测试的波长、测试的距离等参数。

2.光纤连接点和断点的分析:根据测试数据中的反射信号,可以确定光纤中的连接点和断点。

连接点通常是光纤连接器、光纤插头等,而断点可能是光纤的切割点、损坏点等。

3.光纤损耗的分析:根据测试数据中的散射信号,可以确定光纤中的损耗情况。

光纤损耗通常是由于光纤的材料、制造工艺、接头等因素引起的。

4.故障定位的分析:根据测试数据中的反射信号和散射信号,可以确定光纤中的故障位置。

故障可能是光纤的断裂、弯曲、污染等。

5.结论的总结:根据测试数据和分析结果,可以得出结论,判断光纤的质量和是否存在故障。

如果存在故障,需要及时修复或更换光纤。

六、实验心得或感想的可靠性。

五、实验结果的整理与分析1. SDH环形组网的业务配置方法:通过VC12通道配置、VC4通道配置、SDH环保护组配置、SDH环保护组切换配置等方法,可以将2Mbit/s业务映射到SDH环形组网中,以实现数据的传输。

琥珀酸脱氢酶实验报告

琥珀酸脱氢酶实验报告

琥珀酸脱氢酶实验报告琥珀酸脱氢酶实验报告一、引言琥珀酸脱氢酶(succinate dehydrogenase,SDH)是细胞呼吸链中的一个重要酶,参与琥珀酸到丙酮酸的转化过程。

本实验旨在研究SDH在不同条件下的活性变化,以进一步了解其在细胞呼吸过程中的作用机制。

二、材料与方法1. 实验材料:琥珀酸、乙酸钠、硫酸、EDTA、NADH、二氧化碳。

2. 实验仪器:分光光度计、离心机、试管架、比色皿等。

3. 实验步骤:a. 制备琥珀酸溶液:将适量琥珀酸溶解于适量乙酸钠溶液中。

b. 制备试验液:将适量琥珀酸溶液与适量硫酸、EDTA、NADH混合。

c. 分组处理:将试验液分为不同组,分别加入不同浓度的二氧化碳。

d. 反应过程监测:使用分光光度计测定不同时间点下各组试验液的吸光度,并记录数据。

e. 离心分析:将反应结束后的试验液离心,分离出沉淀物。

f. 数据处理:根据实验数据计算SDH的活性,并进行统计分析。

三、结果与讨论1. 实验结果在不同浓度的二氧化碳处理下,实验组的吸光度呈现不同的变化趋势。

随着二氧化碳浓度的增加,吸光度逐渐升高,表明SDH的活性随着二氧化碳浓度的增加而增强。

2. 结果分析SDH是一种依赖于二氧化碳的辅酶Q的酶,二氧化碳的浓度变化会直接影响SDH的活性。

实验结果表明,二氧化碳浓度的增加可以促进SDH的活性,这可能是因为二氧化碳能够与辅酶Q结合,增加其与SDH的结合能力,从而提高SDH的催化效率。

此外,实验结果还显示SDH的活性随着反应时间的延长而逐渐增加,这可能是由于SDH与底物琥珀酸的结合时间足够长,使得反应能够充分进行,从而提高了SDH的催化效率。

四、结论通过本实验可以得出以下结论:1. SDH的活性受二氧化碳浓度的影响,二氧化碳浓度的增加可以促进SDH的活性。

2. SDH的活性随着反应时间的延长而逐渐增加。

3. SDH在细胞呼吸过程中发挥重要作用,参与琥珀酸到丙酮酸的转化过程。

五、实验总结本实验通过研究SDH在不同条件下的活性变化,深入了解了其在细胞呼吸过程中的作用机制。

SDH实验

SDH实验

光传输综合实验指告姓名学号班级一、实验目的通过该实验,学生应具备以下技能:✧掌握E300网管的基本组成部分✧掌握E300网管的启动步骤✧掌握用E300网管创建网络的步骤✧熟练掌握传输网业务配置✧掌握如何检查配置的正确性,包括业务和时钟✧掌握通道保护的配置方法✧掌握复用段保护的配置方法✧掌握ZXMP S320设备的基本结构和设备功能✧掌握ZXMP S320设备的各单板的功能✧掌握ZXMP S320设备开局步骤✧掌握设备NCP的初始化二、实验任务与要求1、组网规划2、数据规划网元A,B,C均为ZXMP S320设备;其中A,B,C构成STM-4 二纤双向复用段保护环;网元A为接入网元和网关网元,即在网元A接入E300并提供全网时钟,其他节点抽取线路时钟。

各网元间业务配置如下:A↔B:1个2MA↔C:1个2MB↔C:1个STM-1所有网元之间可以通公务电话,设置公务保护点。

三、实验设备:◆计算机◆ZXONM E300光网络产品网元/子网层统一网管软件◆ZXMP S320 设备四、实验步骤与记录1、ZXONM E300 的启动和登录1)启动 ZXONM E300 的服务器端和客户端软件,并成功登录客户端,从而运行 ZXONM E300 网管软件。

2)在安装服务器端软件的计算机中,单击[开始→程序→ZXONM E300→Server]菜单项,启动ZXONM E300 的服务器端软件。

在安装客户端软件的计算机中,单击[开始→程序→ZXONM E300→GUI]菜单项,弹出如下图所示的登录管理对话框。

ZXONM E300 客户端默认的登录名为 root,密码为空。

2)备份一个空的数据库,备份在缺省目录下,缺省备份目录位于“网管安装目录/db/backup/config”文件夹中。

在客户端操作窗口中,单击[系统→系统数据管理→数据库备份/恢复]菜单项,默认进入数据库备份/恢复对话框数据库备份/恢复页面。

在[备份/恢复]中,选择[备份]。

光纤通信实验指导书3

光纤通信实验指导书3

光纤通信实验指导书3光纤通信实验指导书南昌⼯程学院通信⼯程专业2014年12⽉实验⼀光发射机的仿真验证与设计实验⽬的1.熟悉Optisystem实验环境,练习使⽤元件库中的常⽤元件组建光纤通信系统。

2.利⽤Optisystem的优化功能仿真计算光纤通信系统的各项性能参数,并进⾏分析。

3. 分析LED和LD的谱宽及P/I特性。

实验原理OptiSystem是⼀款创新的光通讯系统模拟软件包,它集设计、测试和优化各种类型宽带光⽹络物理层的虚拟光连接等功能于⼀⾝,从长距离通讯系统到LANS和MANS都使⽤。

⼀个基于实际光纤通讯系统模型的系统级模拟器,OptiSystem具有强⼤的模拟环境和真实的器件和系统的分级定义。

它的性能可以通过附加的⽤户器件库和完整的界⾯进⾏扩展,⽽成为⼀系列⼴泛使⽤的⼯具。

OptiSystem允许对物理层任何类型的虚拟光连接和宽带光⽹络的分析,从远距离通讯到MANS和LANS都适⽤。

它的⼴泛应⽤包括:物理层的器件级到系统级的光通讯系统设计;CA TV或者TDM⁄WDM⽹络设计;SONET⁄SDH的环形设计;传输器、信道、放⼤器和接收器的设计;⾊散图设计;不同接受模式下误码率(BER)和系统代价(penalty)的评估;放⼤的系统BER 和连接预算计算。

Optisystem环境是⼀种为利⽤元件库组建光纤通信系统,利⽤优化功能仿真计算系统的各项性能参数,通过数据分析和图形显⽰来获得最佳的光纤通信系统。

Optisystem通过3部分来实现光纤通信系统仿真,即:器件库、光学⽅案图编辑器、图形演⽰。

1、器件库(1) 发射器发射器件库包括了所有与光信号产⽣和编码相关的器件,例如半导体激光器、调制器、编码器和⽐特序列发⽣器等。

半导体激光器由于它在发射器中的重要⾓⾊⽽成为了最重要的发射器部件。

使⽤OptiSystem,⽤户可以输⼊测量过的数据来评估速率⽅程所需的那些参数。

当使⽤外调制的CW激光器时,对于啁啾和衰减来说,MQW马赫-曾德尔调制器和电吸收调制器的模型是基于测量的,并且能使⽤户优化偏置和调制电压,从⽽得到接收器灵敏度的最⼩退化。

南邮光纤实验报告

南邮光纤实验报告

南京邮电大学2016-2017学年第二学期实验报告《光纤通信与数字传输》专业:通信工程学生姓名:***班级学号:B************:***指导单位:信息与通信工程实验教学中心日期:二〇一七年六月实验一:光纤通信传输设备认知(2 课时)实验目的:对照理论课的教学内容,熟悉SDH光纤传输设备的结构、功能和配置原理,熟悉SDH信号复接的流程。

实验内容:了解光纤通信传输设备构成和工作原理;熟悉实际的光纤通信网络构成。

实验项目一:中兴通讯S385 高速率光纤通信传输设备认知1.观察和了解中兴通讯S385 设备机架结构。

2.观察和了解中兴通讯S385 设备子架结构。

3.观察和了解中兴通讯S385 设备组网配置。

实验结果和分析:(1)实验中的S385 系统配置成何种网络结构?答:三角形环装结构(2)S385 系统中风扇插箱的主要功能是什么?答:用于对设备进行强制风冷散热。

实验项目二:中兴通讯S385 高速率光纤通信传输设备单板认知1.观察和了解S385 子架槽位及单板配置。

2.观察和了解光线路板配置及插槽位置。

3.观察和了解电接口板/支路单元配置及插槽位置。

实验结果和分析:(1)OL64单板工作状态如何,单板上有哪些指示灯?答:单板工作正常,指示灯有:NOM绿灯、ALM1黄灯、ALM2红灯(2)说明如图所示的子框中OW、NCP、QXI和SCI 单板的名称。

答:OW:公务板NCP:网元控制板QXI:QX接口板SCI:时钟接口板实验项目三:S385 业务实现1.观察和了解节点配置类型。

2.观察和了解时钟单板工作状态。

3.观察和了解E1 业务实现过程。

实验结果和分析:(1)时钟单板面板上NOM、ALM1和ALM2 状态指示灯分别代表什么含义?答: NOM:绿灯,表示正常工作状态ALM1:黄灯,表示有一般告警ALM2:红灯,表示有严重告警(2)SDH复用映射中采用C12 复用路径涉及S385 设备中哪些功能单板?答:EPE1*63 63路E1处理板ESE1*63 63路E1接口板处理板和支路板分为75欧和120欧两种实验二:SDH 传输设备网络管理操作(2 学时)实验目的:掌握网络管理系统中告警管理、性能管理和用户管理等管理操作实现过程,熟悉和理解网管操作相关性能参数的意义。

SDH光接口参数测试实验

SDH光接口参数测试实验

实验三SDH光接口参数测试实验一、实验目的通过本实验,让学生了解SDH光传输设备的光口,电口各种最常见的参数,对SDH的指标有各大体的了解.二、实验器材1、SDH设备: 3 套2、光功率计:若干3、测试尾纤:若干三、实验内容说明本实验通过对单站点的调试和测试,让学生了解SDH各性能指标,并掌握SDH的部分测试方法。

四、实验步骤演示1:光接口功率测量测试准备:●测试前一定要保证光纤连接头清洁,连接良好,包括光板拉手条上法兰盘的连接、清洁;●事先测试尾纤的衰耗;●单模和多模光接口应使用不同的尾纤。

●测试尾纤应根据接口形状选用FC/PC(圆头)或SC/PC(方头)连接头的尾纤。

本演示采用FC/PC圆头尾纤连接。

1. 发送光功率测试发光功率测试如右图所示,测试操作如下:(1)光功率计设置在被测波长上。

(2)选择连接本站光接口输出端的尾纤(标记为)。

(3)将此尾纤的另一端连接光功率计的测试输入口,待接收光功率稳定后,读出光功率值,即为该光接口板的发送光功率。

(4)光功率计波长根据光板型号选择在“1550nm”或者“1310nm”.本测试实验实际ODF侧连接图如下:电源显示屏控制板光功率计光接口通过光缆尾纤连接到ODF光分配架上,这样可以将光板的发光口、接收口延长到学生电脑桌上来,便于学生实验。

学生可以直接在教学电脑桌前直接测试光功率。

ODF架上B行的2、4、6、8、10、12偶数端口为光口输出端口。

测量光功率时应该将光功率计连接到与输出端口连接的光纤上。

(注:由于设备配置原因,A行1~12暂无光输出口。

)测量时光功率计应波长应该选择“1310nm”.正常情况下,SDH设备的发光功率应该在-8dbm~-15dbm之间.演示2:光接口灵敏度测试。

1. 准备测试仪器:2M误码仪一台、固定光衰减器若干、光功率计一台。

2. 测试方法:如下图所示,在自环光路中逐个串接光衰减器,,然后用自环线把2M误码仪串接在一个2M电接口的收发端(如果连接了DDF架,就在DDF架侧进行串接)。

琥珀酸脱氢酶的作用及其竞争性抑制实验报告的心得体会

琥珀酸脱氢酶的作用及其竞争性抑制实验报告的心得体会

琥珀酸脱氢酶的作用及其竞争性抑制实验报告的心得体会
琥珀酸脱氢酶(SDH)是一种酶,参与生物体内的三羧酸循环。

SDH的主要功能是将琥珀酸氧化为富能的丙酮酸和二氧化碳,为细胞提供能量。

SDH的活性受到一些物质的影响,例如甲肝灵等药物就可以抑制SDH的活性。

竞争性抑制实验是在SDH的底物琥珀酸中加入不同浓度的抑制剂,观察SDH的活性变化。

实验的结果可能呈现出以下几个情况:抑制剂呈现剂量依赖性的抑制作用,活性呈线性的降低;抑制剂对SDH的抑制作用存在饱和点,但达到饱和点后,SDH的活性降低幅度逐渐增加;抑制剂对SDH的抑制作用存在饱和点,但在饱和点后活性降低趋于不变。

实验者可以通过这些结果,得到抑制剂的半数抑制浓度(IC50),进而评价抑制剂的效果。

在实验中,我们观察到抑制剂呈现剂量依赖性的抑制作用,且具有饱和点。

这说明抑制剂与SDH结合的速度是有限的。

从实验结果中可以看出,IC50值比较低,这表明抑制剂的效果比较好。

实验结果为我们提供了有关SDH的一些基本信息,也有助于我们更好地理解如何控制相关疾病,比如心肌缺血。

在这个实验中,我深刻认识到了科学研究的重要性,同时也学会了如何进行实验和如何分析实验结果。

这些经验对于我的学习和未来的研究都有一定的启示作用。

琥珀酸脱氢酶(SDH)测试盒使用指南说明书

琥珀酸脱氢酶(SDH)测试盒使用指南说明书

琥珀酸脱氢酶(SDH)测试盒说明书(货号:A02250T/48样)一、测定原理:琥珀酸脱氢酶(SDH)催化底物反应,FAD 是该反应的辅基,FAD 被还原成FADH,该反应与2,6-DPIP 的还原相偶联,测定2,6-DPIP 的还原速度可以推算出SDH 的活力。

二、试剂组成与配制:(50T/48样)试剂一:液体60ml×2瓶,4℃冷藏3个月;试剂二:液体6ml×1瓶,避光4℃冷藏3个月;试剂三:液体6ml×1瓶,避光4℃冷藏3个月;试剂四:液体6ml×2瓶,避光4℃冷藏3个月;试剂五:液体6ml×1瓶,避光-20℃冷藏3个月,如需分多次使用,建议老师将试剂五分装后冷冻保存,避免多次的反复冻融;试剂六:液体6ml×1瓶,4℃冷藏3个月。

工作液的配制:按试剂一:试剂二:试剂三:试剂四:试剂五:试剂六=2:0.1:0.1:0.2:0.1:0.1的比例进行配制,用多少配多少,现用现配,配好后一定要避光保存。

三、操作步骤:a 、将可见分光光度计于600nm 处,1cm 光径比色皿,以双蒸水调零(比色皿准备两只,一只用于调零,一只用于测定)。

b 、将工作液,37℃预温5分钟以上。

c、往相应编号的试管中加入100μl 待测样本,用5ml 移液器吸取2.6ml 工作液迅速冲入试管中,立即混匀并计时。

d、迅速倒入比色皿中在可见分光光度计600nm 处比色,5秒时读取吸光度值(A 1值),在1分5秒时再次测定吸光度值(A 2值);e、求出2次吸光度差值(△A=A 1-A 2)。

注意点:①、工作液一定要避光保存,测定过程中工作液同样要避光;②、比色皿必须用自来水冲洗干净,再用双蒸水洗2~3次后,才能对下一个样本进行检测;③、在比色皿中加完样后,下一步加试剂与按秒表需同步;④、在比色皿中加完试剂后,必须快速放入分光光度计的比色槽中;⑤、试剂二、试剂三、试剂四、试剂五必须避光冷藏;⑥、配好的混合试剂在测定前必须预温。

光纤通信实验报告

光纤通信实验报告

实验一:SDH设备硬件认识一、实验目的:通过对SDH传输设备实物的讲解,对OPTIX155/622H设备具体硬件有个大致的了解。

二、实验要求:1、OPTIX 155/622H(METRO1000)设备2套。

2、OPTIX 155/62H(METRO2050)设备1套。

3、维护用终端若干台。

三、实验原理与方案:对实物和终端分组进行现场讲解。

四、实验内容、步骤与结果系统硬件介绍:1、本实验平台为华为公司最新一代SDH光传输设备,采用多ADM技术,根据不同的配置需求,可以同时提供E1、64K语音、10M/100M、34M/45M等多种接口,满足现代通信网对复杂组网的需求。

根据实际需要和配置,目前提供E1、64K语音、10M/100M三种接口。

2、实验终端通过局域网(LAN)采用SEVER/CLIENT方式和光传输网元通讯,并完成对网元业务的设置、数据修改、监视等来达到用户管理的目的。

3、本实验平台提供传输设备为OPTIX 155/622H传输速率为STM-1(即155M)。

(一)、OPTIX 155/622(METRO2050)设备介绍OPTIX155/622网元外形如图所示:OptiX 155/622设备由机柜、子架、风机盒以及若干可选插入式电路板等构成,可灵活配置为终端复用器(TM)、分插复用器(ADM)、再生中继器(REG)。

系统可配置为STM-1单系统或双系统、STM-4单系统或双系统、两者的混合系统,并可实现由STM-1向STM-4的在线升级,又可以通过调整配置以满足网络灵活逐级扩容的需求。

OPTIX155/622硬件构成:1.1 电源盒1.2 子架○1接线区○2挂耳○3插板区○4母板1.2.3 插板区1.2.4 子架接线区的对外接口○1 PDH/SDH 电接口○2同步时钟接口○3数字通信及设备维护接口○4子架电源接口1.2.5 风机盒(二)、OptiX 155/622H(METRO 1000)设备介绍:OptiX 155/622H 是华为技术有限公司根据城域网现状和未来发展趋势,开发的新一代光传输设备,它融SDH (Synchronous Digital Hierarchy)、Ethernet、PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 等技术为一体,实现了在同一个平台上高效地传送语音和数据业务。

琥珀酸脱氢酶实验报告

琥珀酸脱氢酶实验报告

一、实验目的1. 理解琥珀酸脱氢酶在细胞代谢中的作用。

2. 掌握琥珀酸脱氢酶的活性测定方法。

3. 观察丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用。

二、实验原理琥珀酸脱氢酶(SDH)是三羧酸循环(TCA循环)中的一个关键酶,其主要功能是催化琥珀酸脱氢生成延胡索酸,同时将脱下的氢传递给电子传递链。

本实验采用比色法测定琥珀酸脱氢酶的活性,通过观察甲烯蓝的脱色时间来反映酶的活性。

丙二酸作为竞争性抑制剂,其化学结构与琥珀酸相似,可以与琥珀酸竞争酶的活性中心,从而抑制琥珀酸脱氢酶的活性。

三、实验材料与仪器实验材料:1. 大肠杆菌2. 琥珀酸钠3. 甲烯蓝4. 磷酸缓冲液5. 丙二酸溶液6. 液体石蜡实验仪器:1. 试管2. 吸量管3. 电热水浴锅4. 恒温水浴箱5. 移液器四、实验步骤1. 菌液制备:将大肠杆菌接种于斜面培养基,37℃培养24小时,用无菌移液器取菌苔,加入5ml磷酸缓冲液,振荡混匀后,在离心机上以2500 r/min离心5分钟,弃去上清液,加入6ml磷酸缓冲液重悬菌体。

2. 酶活性测定:a. 取试管3支,分别编号为A、B、C。

b. 向A管中加入1ml菌液,B管中加入1ml菌液和1ml丙二酸溶液,C管中加入1ml菌液和1ml磷酸缓冲液。

c. 向各管中加入0.5ml琥珀酸钠和1ml甲烯蓝溶液。

d. 将试管放入恒温水浴箱中,在37℃下保温5分钟。

e. 将各管取出,立即在离心机上以5000 r/min离心5分钟,取上清液。

f. 用分光光度计在波长620nm处测定各管的吸光度值。

3. 计算酶活性:a. 计算A管和C管的平均吸光度值。

b. 计算A管和C管的吸光度比值。

c. 根据标准曲线计算琥珀酸脱氢酶的活性。

五、实验结果与分析1. 通过实验,成功制备了大肠杆菌菌液,并测定了琥珀酸脱氢酶的活性。

2. 加入丙二酸溶液的B管与未加丙二酸溶液的C管相比,吸光度值明显降低,说明丙二酸对琥珀酸脱氢酶具有竞争性抑制作用。

3. 通过计算,得出琥珀酸脱氢酶的活性为X单位。

SDH试验--网元安装配置、以太网配置

SDH试验--网元安装配置、以太网配置

SDH试验(网元安装配置、以太网配置)姓名:潘朝云学号:20111060198专业:通信工程一、实验目的(1)利用ZXONM E300网管组建传输网络,了解SDH传统业务组网配置和网元的配置;(2)创建网元,并完成各网元之间的业务配置。

(3)完成时钟源和公务配置,修改网元网元状态、下载网元数据。

(4)掌握以太网业务配置二、实验器材:(1)ZXONM E300一台;(2)实验终端电脑一台。

三、实验步骤1、SDH传统组网配置及网元配置(1)创建网元网元建立拓扑图网元拓扑图a、在客户端操作窗口中,单击[设备管理→创建网元]菜单项,并创建网元A、B、C、D、E、F,各网元的配置网元参数。

各网元信息表网元参数A B C D E网元名称NET01 NET02 NET03 NET04 NET05 网元标识1 2 3 4 5网元地址196.1.1.18196.1.2.18196.1.3.18196.1.4.18196.1.5.18系统类型ZXMP S200 ZXMP S325 ZXMP S325ZXMPS3325ZXMP S200设备类型ZXMP S200 ZXMP S325 ZXMP S325 ZXMP S325 ZXMP S200 网元类型ADM&REG ADM&REG ADM&REG ADM&REG TM 速率等级STM-4 STM-16 STM-16 STM-16 STM-4 在线/离线离线离线离线离线离线自动建链自动建链自动建链自动建链自动建链自动建链配置子架主子架主子架主子架主子架主子架b、由于本实验没有配置扩展子架,因此直接配置为系统默认配置;网元登录密码可根据需要设置;其余参数,如定时采集历史性能、自动定时校时等,均参照系统默认选择。

创建网元A的对话框c、创建网元成功后,网管客户端操作窗口显示网元图标,如图其他网元创建成功后也会显示在操作窗口中。

网元A创建成功后的客户端操作窗口d、在客户端操作窗口中,选择网元,单击[设备管理→网元配置→网元属性]菜单项,对话框中显示的网元参数应与上表相同。

实验三-丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用

实验三-丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用

实验三-丙二酸对琥珀酸脱氢酶的竞争性抑制作用引言:琥珀酸脱氢酶(SDH)是一种重要的蛋白质,其在三羧酸循环中起着关键的作用。

SDH 能够催化琥珀酸脱氢反应,将琥珀酸氧化为富含能量的丙酮酸。

在人体中,SDH的异常通常会导致疾病的发生,如甲状腺疾病、糖尿病、肝脏疾病等。

因此,SDH的调节和控制是非常重要的。

在本实验中,我们将研究丙二酸对SDH的竞争性抑制作用,以期了解其在细胞代谢中的作用。

实验目的:2、了解SDH在细胞代谢中的作用。

实验原理:SDH是一种酸性蛋白质,其催化反应式为:琥珀酸+辅酶Q+OH-→丙酮酸+辅酶QH2。

SDH活性的测定一般采用酶联免疫吸附法(ELISA)。

在实验前,需要将SDH标准品稀释至一定浓度。

然后,将SDH标准品加入到孔板中,与不同浓度的丙二酸预先混合,测定SDH 的活性。

根据SDH催化反应的特点和丙二酸的特异性竞争性抑制作用,可确定丙二酸的浓度和SDH的活性之间的关系。

实验步骤:1、将SDH标准品稀释至一定浓度,取适量的SDH标准品分别加入到不同的孔板中。

2、根据实验需求,添加不同浓度的丙二酸到不同孔板中,混合均匀。

3、放置孔板至37℃恒温箱内,反应30分钟。

4、加入反应液至各个孔位中,搅拌均匀。

5、测定不同孔板的OD值。

6、据此根据SDH活性的公式,计算SDH活性值。

7、根据SDH活性值和丙二酸的浓度,确定丙二酸浓度与SDH活性之间的关系。

实验结果:见附件1。

讨论:通过实验,我们发现丙二酸对SDH的竞争性抑制作用比较显著。

丙二酸的浓度与SDH 的活性呈明显的负相关关系。

这说明丙二酸可能在细胞代谢中扮演着重要的角色,其可以阻碍SDH的催化反应,从而影响三羧酸循环中能量代谢的正常进行。

本实验结果表明,丙二酸具有竞争性抑制SDH的能力,说明丙二酸在细胞代谢中的作用非常重要。

这为进一步探讨丙二酸在细胞代谢中的作用提供了有价值的参考和思路。

光纤通信实训报告1

光纤通信实训报告1

光纤通信实训报告姓名:165456458所在院系:电子信息工程学院班级:通信12303学号:1545454545指导老师:黄艳华武汉职业技术学院二〇一四年五月实验一:一、平均发光功率测试指标含义光发送机的平均发送光功率定义为S参考点处所测得的发送机所送的伪随机序列信号的平均功率(光通信设备与光纤的连接点称为光接口,有两个,一个为“S”,一个为”R”)。

发送机的发射光功率和所发送的数据信号中“1”占的比例有关,“1”越多,光功率也就越大。

当发送伪随机信号时,“1”和“0”大致各占一半,这时测试得到的功率就是平均发送光功率。

测试仪表光功率计指标定义✓STM-1接口✓局内、短距:-8dbm ~ -15dbm;✓长距:0dbm ~ -5dbm1.测试框图2. 测试步骤● 按图接好电路,对于SDH 设备不需要送输入信号。

从设备发端引出光纤,接到光功率计上(若要送输入信号,将误码测试仪设置成发生器模式,充当信号源); ● 在光功率计上设置被测光的波长,待输出功率稳定,读出平均发送光功率3. 实验结果与分析测得平均发光功率为-10.50dBm分析:估计是由于配置器光纤没有对准测试误差较大,导致出现红色警告!4. 注意事项✧ 一定要清洁光接头,并保证测试光纤与光口的连接良好。

二、 系统误码测试1. 指标含义✧ 误码反映数字信息在传输过程中受到损伤的程度。

传统上常用平均误码率来衡量信息传输质量。

✧ BER=误码个数/传输的总码元数✧ BER 反映的是一段测试时间内的平均误码结果,无法反映误码的随机性和突发性。

✧ 其它指标 劣化分(DM ) 误码率>1×10-6 严重误码秒(SES) 误码率>1×10-3 误码秒(ES) 出现误码的秒 2. 测试仪表误码仪3. 测试框图环回4.测试步骤1)按图接好电路,远端电接口环回,本端将尽可能多的支路串接起来。

2)按测试口类型和速率等级,误码测试仪选择合适的测试信号。

《光传输技术实训》课程教学大纲.doc

《光传输技术实训》课程教学大纲.doc

《光传输技术实训》课程教学大纲适用专业:通信工程编写日期: 2015.10适川对象:本科执笔:刘世安学时数:36审核:一、课程目标《光传输技术实训》课程是针对通信工程专业开设的一门专业实践课。

通过《光传输技术实训》基本理论知识的学习和SDH实践使学生初步具备以下工作能力和职业技能:1、了解和熟悉SDH m网及设备2、熟悉SDH设备软件基础操作3、了解和掌握SDH光电口测试4、熟悉SDH点对点组网5、熟悉SDH链形组网实验6、熟悉SDH环形组网实验7、熟悉T2000网管操作(网络搭建部分)二、本课程与其他课程的衔接本课程的先修课程是《光纤通信通信技术》。

三、教学内容和教学要求任务1 SDH组网及设备介绍1、教学内容通过对SDH光传输设备实物的讲解,让学生对SDH网络及设备的具体硬件结构有个整体的了解和学习。

2、教学要求通过现场实物设备及系统的讲解,让学牛•了解SDH原理及网络结构,对设备硬件结构及相关技术知识进行学习和掌握。

任务2 SDH设备软件基础操作实验1、教学内容通过SDH命令行的讲解,结合SDH设备进行命令行演示,让学生了解设备的调试配置以及实验平台的使用方法。

2、教学要求搭建硬件基础环境,具备调试条件;通过对现场EB实验平台软件的演示,让学牛了解SDH命令行格式,了解设备配置方法语句含义;任务3 SDH光电口测试实验1、教学内容通过木实验,让学生了解SDH光传输设备的光口、电口的测量方法,了解光功率、误码等常见SDH的性能指标,掌握传输常用测试仪表误码仪、光功率计的使川方法,了解传输常见破件故障排除方法。

2、教学要求木实验教师先建立棊木的软件测量环境;由同学自行建立硬件测量环境;在不同的位置使用i吴码仪测量电接口指标;在不同的位置使用光功率计测量光接口指标;任务4 SDH点对点组网实验1、教学内容通过木实训了解SDH点对点组网的技术及配置方法;2、教学要求搭建SDH点对点组网环境及测试环境;配置SDH业务实现点对点信号传送;实现SDH1的两个E1与SDH2的两个E1信号连通;测试业务的正确性;任务5 SDH链形组网实验1、教学内容通过本实训了解SDH链形纽网的技术及配證方法;2、教学要求搭建SDH链形组网环境及测试环境;配置SDH业务实现链形信号传送;实现SDH1的笫一、第二两个E1与SDH3的第一、笫二两个E1信号连通;任务6 SDH环形组网实验1、教学内容通过木实训了解SDH环形组网的技术及配置方法;2、教学要求搭建SDH环形组网环境及测试环境;配登SDH业务实现环形信号传送;实现SDH1的第一、第二两个E1与SDH2的第一、第二两个E1信号连通;实现SDH1的第三、第四两个E1与SDH3的第三、第四两个E1信号连通;测试业务的正确性任务7 T2000网管操作实验(网络搭建部分)1、教学内容通过木实训了解如何使川T2000网管维护SDH网络;2、教学要求在T2000网管上建立三套SDH设备的硬件信息,光纤连接关系,时钟、公务电话等基木业务,使设备町以被正常的维护,具备用网管进行业务数据配置的条件;四、理论教学和实践教学时间安排建议(表1)表1理论教学和实践教学时间分配表五、本实训课程的重点、难点和教学建议1、木课程的重点和难点2《光传输技术实训》是一门实践性很强的课程,主要加强学生动手能力及分析问题和解决问题能力培养。

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:cfg-create-board:1,pl1:9,gtc:11,sl1:15,stg:18,ohp2;//创建板位
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//注意:如果有SS11PL1板,bp_type只能为type2。
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#1:login:1,"nesoft"//登陆ID号为1的网元
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:cfg-get-nestate;//查看网元是否进入正常运行态
:dbms-backup-all:fdb0;
:dbms-backup-all:fdb1;
本实验中,依次用Optix Navigator运行tm1.txt和tm2.txt两个文本文件。
两个SDH网元运行之后,分别将TM1、TM2的2M口如下图连接:
:cfg-set-gtcpara:work_mode=main;//配置逻辑设备交叉板
:cfg-set-xcmap<sys1>:xlwork,9,gtc;//定义9号板位GTC为主用
:cfg-set-xcmap<sys1>:xlbak,10,gtc;//定义10号板位GTC为备用
:cfg-set-stgpara:sync=intr: syncclass=intr;//配置时钟跟踪从属关系
:c初始化业务
//2站到1站的业务
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:cfg-create-vc12:sys1,t1,5&&8,sys1,ge1,1&&4
:cfg-checkout;//配置校验下发
:cfg-set-stgbackup:15,stg,work;//定义15号板位STG为主用
:cfg-set-ohppara:tel1=102;//配置电话号码
:cfg-set-ohppara:meet=999:reqt=9:dial=dtmf;//配置公务电话号码
:cfg-set-ohppara:rax=sys1;//允许通话逻辑系统
江西师范大学物理与通信电子学院
教学实验报告
实验名称
实验三SDH光传输点对点组网配置实验
指导教师
叶志清
姓名
梁怀信
年级
07
学号
0708060055
成绩
一、预习部分
1、实验目的
2、实验基本原理
3、主要仪器设备(含必要的元器件、工具)
一、实验目的
通过本实验了解2M业务在点对点组网方式时候的配置。
二、实验器材
:cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,sl1,0;//逻辑设备到物理设备的映射
:cfg-set-gutumap<sys1>:t1,1,pl,0;
:cfg-set-tupara:tu1,1&&16,np&75o;//配置支路板属性
:cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:bi:nopr:line:tm;//配置逻辑设备属性
:cfg-set-gutumap<sys1>:gw1,11,sl1,0;//逻辑设备到物理设备的映射
:cfg-set-gutumap<sys1>:t1,1,pl1,0;
:cfg-set-tupara:tu1,1&&16,np&75o;//配置支路板属性
:cfg-set-attrib<sys1>:155:2f:bi:nopr:line:tm;//配置逻辑设备属性
:cfg-get-nestate;//查看网元是否进入正常运行态
将以上命令行编辑成一个文本文件:如附件tm1.txt
TM2配置:
#2:login:1,"nesoft"//登陆ID号为2的网元
:per-set-endtime:15m&24h,1990-0-0,0*0;//停止性能监视
:cfg-init<sysall>;//初始化所有系统
1、155/622M SDH传输设备2套。
2、实验用维护终端若干。
三、实验内容说明
采用点对点组网方式时,需要两套SDH设备。
以上实验均以上下2M业务为主。
实际连接图如下:
点对点传输实验
本实验要求:在TM1的PL1 2M板的1~`4端口和TM2的PL1 2M板的1~4端口之间之间有2M业务连通。
TM1配置:
用误码仪测试误码,正常情况下,5分钟内误码应为0,
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