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Le numériseur allie vitesse et résolution

Selon Teledyne SP Device, il est fort probable que, huit ans après son lancement, son numériseur ADQ7DC soit toujours le numériseur 14 bits le plus rapide au monde.

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Le numériseur allie vitesse et résolution
Le modèle ADQ7DC a peut-être été le premier numériseur 14 bits au monde à atteindre un taux d'échantillonnage de 10 Géch./s. Son frontal couplé en courant continu est optimisé pour les données pulsées et les applications RF à fréquence intermédiaire nulle. Il est donc adapté aux instruments scientifiques, à la physique des particules, aux radars, aux LiDAR et aux spectromètres de masse. Il capture et traite des données en temps réel avec une bande passante analogique de 3 GHz, une mémoire embarquée de 4 Go et une capacité de streaming GPU peer-to-peer à 7 Go/s.

Plusieurs types d'interface
Disponible aux formats PCIe, PXIe, USB 3.0, MTCA.4 et 10 GbE, ce numériseur s'adapte à une variété d'architectures système. Son FPGA ouvert permet la réalisation de traitements du signal spécifiques à l'application en temps réel. Ce qui permet aux développeurs d'implémenter des algorithmes personnalisés directement sur le numériseur.

Le numériseur allie vitesse et résolution

L'ADQ7DC prend en charge plusieurs packages de micrologiciels adaptés à différents cas d'utilisation :

• FWPD (détection d'impulsions) : micrologiciel assurant une détection et une analyse avancées des impulsions en temps réel directement sur le FPGA intégré. Il réduit le volume de données en extrayant et en transférant les attributs d’impulsions plutôt que les données brutes, avec des longueurs d'enregistrement dynamiques et des niveaux de déclenchement configurables individuellement pour chaque canal d'entrée ;
• FWATD (domaine temporel avancé) : équipe le numériseur d'outils avancés pour les mesures dans le domaine temporel, offrant plusieurs niveaux de suppression du bruit afin d'obtenir une plage dynamique extrême et de détecter les signaux faibles. Il comporte également une correction de la ligne de base en fonction de la température et des paramètres flexibles définis par l'utilisateur pour le traitement numérique des signaux en temps réel, effectué directement dans le FPGA intégré ;
• FWDAQ : micrologiciel préinstallé par défaut qui active des fonctionnalités d'acquisition de données, notamment le calcul de moyennes en temps réel et l'accumulation de formes d'onde ;
• DEVDAQ : donne accès au FPGA AMD intégré, permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre un traitement des signaux et une réduction des données en temps réel personnalisés directement sur le matériel. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des algorithmes spécifiques à leur application et optimiser le traitement des données en fonction de leurs besoins.

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