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L'émetteur-récepteur de signaux arbitraires Proteus Desktop est capable de transmettre, de recevoir et d'effectuer le traitement de signaux numériques dans un instrument de forme compacte et de haute performance. Cette version de bureau de l'émetteur-récepteur de forme d'onde arbitraire Proteus possède jusqu'à 8 canaux de sortie et 4 canaux d'entrée dans un châssis dédié de 4U, demi 19".
Le numériseur intégré et le FPGA programmable disposent de blocs de traitement définissables par l'utilisateur, tels que la conversion numérique ascendante et descendante, les filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR), le calcul de moyenne à grande vitesse et d'autres fonctions mathématiques pour créer des blocs de traitement en boucle fermée en temps réel. Ce système de contrôle à grande vitesse fournit une boucle de rétroaction qui vous permet de prendre des décisions rapides avec une latence minimale.
L'émetteur-récepteur Proteus Arbitrary Waveform offre un système innovant de programmation de séquences orientées vers les tâches, basé sur un FPGA, qui vous permet d'effectuer en temps réel des opérations déterministes en boucle fermée sur des systèmes dynamiques et variables dans le temps, tels que EW (Electronics Warfare), Radar et Quantum Experiments (expériences quantiques).
Le Tabor Proteus AWT peut être utilisé comme générateur de bande de base, générateur IQ ou générateur RF direct avec des taux d'échantillonnage variables jusqu'à un maximum de 1,25 GS/s, 2,5 GS/s et 9 GS/s. Les unités RF sont dotées de modulateurs IQ à implémentation numérique et d'OL fournis par la technologie des oscillateurs à commande numérique (NCO). L'utilisation de plusieurs zones de Nyquist permet de créer des signaux en bande X.
Pour les applications dans les domaines de la physique quantique, de l'aérospatiale ou des communications, le générateur de formes d'ondes arbitraires Proteus est un outil précieux, qui fournit une opération setermanistique, synchronisée et cohérente en phase dans une plate-forme peu encombrante et rentable.
Caractéristiques techniques :
Modèle |
Nombre de voies |
Taux d'échantillonnage |
Résolution verticale |
Bande passante |
Mémoire |
Amplitude max. |
P1282D | 2 | 1,25 GS/s | 16 Bits | 2,5 GHz | 1 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P1284D | 4 | 1,25 GS/s | 16 Bits | 2,5 GHz | 1 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P1288D | 8 | 1,25 GS/s | 16 Bits | 2,5 GHz | 1 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P2582D | 2 | 2,5 GS/s | 16 Bits | 5 GHz | 2 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P2584D | 4 | 2,5 GS/s | 16 Bits | 5 GHz | 2 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P2588D | 8 | 2,5 GS/s | 16 Bits | 5 GHz | 2 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P9082D | 2 | 9 GS/s | 8 Bits | 8 GHz | 4 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |
P9084D | 4 | 9 GS/s | 8 Bits | 8 GHz | 4 GS | 50 mVpp à 1,3 Vpp |