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使用FastFrameTM分段存储技术-泰克
应用文章 使用 FastFrameTM 分段存储技术 引言 高速数字技术在开启新的技术可能及实现广泛创新的同时,也给必须检定和调试这些技术的设计工程师 带来了更多问题。 在这些问题中,首要问题是偶发性或间歇性的事件, 率)为代价。当前示波器提供了高采样率和高带宽,因 如激光脉冲或亚稳态事件。这些事件很难识别和检定, 此现在的关键问题是优化示波器捕获信息的质量,包 要求测试测量设备同时提供高采样率和长时间的数据 括: 捕获能力。 怎样以足够高的水平分辨率捕获多个事件,以有效地 这对示波器性能提出了极高的要求,在以前,我们必 进行分析 需在分辨率和捕获长度之间进行取舍。所有示波器的 怎样只存储和显示必要的数据,优化存储器的使用 存储长度都是有限的;采样率越高,仪器存储器填充 幸运的是,泰克高端示波器采用了 FastFrameTM 分段存 速度越快,数据采集的时间窗口越小。相反,在长时 储技术,同时改善了存储器使用效率和数据采集质量, 间周期内捕获数据一般需要以降低水平分辨率(采样 消除了这种矛盾。 5 使用 FastFrameTM 分段存储技术 应用文章 图 1. 以高分辨率捕获的单个脉冲。 图 2. 在长记录长度时以高分辨率捕获的多个脉冲。 利用记录长度作为优势 从图 2 中可以看出,时间窗口扩展了 10 倍,可以捕获 考 虑 一 下 图 1 中 所 示 的 单 个 脉 冲 。 它 是 在 泰 克 更多的连续脉冲。其实现方式是提高屏幕上显示每格的 DPO7254 数字荧光示波器上以 40 GS/s 的采样率在 时间长度,并提高记录长度,同时保持采样率不变。这 1000 点波形中采集的。在这一采样率下,可以看到大 种更大的采集数据带来了某些缺点: 部分波形细节。 更大的采集数据提高了 NVRAM 和硬盘的存储要求 但是,如果您想查看多个连续脉冲,那么必须提高采集 更大的采集数据影响着I/O传送速率(如GPIB吞吐量) 的时间窗口。要让多个脉冲落在仪器提供的有限存储容 更多的记录长度提高了用户承担的成本 量内,必须降低采样率来提高时间窗口的长度。当然, 由于示波器要处理更多的信息,因此前后两次采集之 降低采样率本身会降低水平分辨率。 间的不活动时间或“死区时间”提高了,导致更新速 您也可以扩展记录长度,在不降低采样率的情况下提高 率下降 采集时间窗口。但是,这种方法有其局限性。尽管存储 技术不断进步,但高速采集存储器仍是一种宝贵的资 考虑到这些矛盾,您必须不断地在高采样率的需求与每 源,而且很难判断多少存储容量才足够。即使拥有被认 条通道提供的存储长度中间做出平衡。 为很长的记录长度,但您可能仍不能捕获最后的、可能 是最关键的事件。 2 /oscilloscopes 使用 FastFrameTM 分段存储技术
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