test

 

‌‌‍‍‌‌‍‍   ‌‌‍‍‌‌‍‍  info@izmeril.com     ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍    ‌‌‍‍

Программно-определяемые СВЧ приборы

  Векторные трансиверы NI VST представляют собой полноценные измерительные приборы, созданные на основе архитектуры программно-определяемых радиосистем. Они объединяют в себе преимущества модульных измерительных приборов и систем SDR.
   В компактном модуле реализованы векторный анализатор ВЧ сигналов, векторный генератор ВЧ сигналов, цифровые и аналоговые линии ввода-вывода под управлением общей мощной ПЛИС.

  • Векторный анализатор и векторный генератор.  
    Высококлассный векторный генератор ВЧ сигналов с полосой 1 ГГц для формирования сигналов любой сложности.Высококлассный векторный анализатор ВЧ сигналов с полосой 200 МГц для анализа спектра, модуляций и протоколов   
  • Частотный диапазон от 9 кГц до 6.5 ГГц
  • Мгновенная полоса 1 ГГц
  • Уровень шумов -165 дБм/Гц
  • Фазовые шумы -129 дБн/Гц
  • 8 цифровых линий (параллельные) до 50 МГц для управления объектом тестирования, триггеров и др.
  • 8 скоростных последовательных линий 12 Гб/с
  • ПЛИС VIRTEX-7 XC7VVX690TУправление всей работой прибора с аппаратного уровня. Цифровая обработка сигналов, тактирование, принятие решений, перестройка параметров тестирования, – с быстродействием и детерминизмом ПЛИС
  • Синхронизация каналовПоддержка технологии NI T-Clock и использования общего гетеродина для создания фазокогерентных многоканальных систем
  • КалибровкаПолноценная калибровка приборов. Внесены в госреестр СИ 
  • PXI ExpressНадежный форм-фактор высокопроизводительных систем автоматизации и тестирования, скоростная шина PCI Express
  • Гибкость программно-определяемых систем Управление приборами, программирование в LabVIEW, добавление собственных функций, использование специальных прошивок Instrument Driver FPGA Extension или полное переопределение прибора с помощью LabVIEW FPGA

  Векторные трансиверы NI VST открыли собой новый класс приборов – программно-определяемых радиоизмерительных приборов. Использование гибкого программного обеспечения для работы с модульными приборами теперь доступно не только на компьютере, но и на аппаратном уровне – на ПЛИС, которая управляет работой всего прибора.
  Такое строение открывает новые возможности приборов от многократного ускорения автоматического тестирования до создания интеллектуальных аппаратно-программных симуляторов радиосистем реального времени.