Trasferite più velocemente i dati delle forma d'onda dell'oscilloscopio

La funzione di trasferimento dati da remoto più veloce, disponibile con gli oscilloscopi MXO, è una soluzione efficiente per ottimizzare i processi di raccolta dati in ambienti di collaudo automatizzati, mantenendo comunque la sincronizzazione delle misure.

Oscilloscopio serie MXO 5
Oscilloscopio serie MXO 5

Attività da eseguire

Ottenere feedback più rapidamente dei test effettuati è essenziale per migliorare l'efficienza delle linee di produzione che utilizzano sistemi di collaudo automatico (ATE). Lo scambio rapido di dati può anche contribuire ad accelerare lo sviluppo di circuiti affidabili in applicazioni di ricerca fondamentali, come l'analisi del calcolo quantistico e la fisica delle alte energie. Lo scambio di informazioni ad alta velocità con un computer di controllo è un grande vantaggio durante il collaudo e la validazione dei circuiti.

Grafico a barre che confronta la misura e il tempo di esportazione con il comando SCPI esistente e con il nuovo comando SCPI
Registrare un'acquisizione e trasferirla: il nuovo comando SCPI richiede meno di 15 ms per trasferire 100 ksample con 8 canali.
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Soluzione Rohde & Schwarz

Per aiutare ad accelerare lo scambio di informazioni, gli oscilloscopi Rohde & Schwarz hanno capacità superiori rispetto alle soluzioni convenzionali. Sono disponibili un nuovo comando di esportazione e una connessione Ethernet per un trasferimento dati accelerato con gli oscilloscopi MXO. Trasferite direttamente più forme d'onda al vostro ricevitore con il comando SCPI “EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?”. Il comando di esportazione è stato specificamente sviluppato per aumentare la velocità di trasferimento dei dati tramite comandi remoti, eliminando l'overhead nella configurazione interna per acquisizioni multiple di forme d'onda.

Comandi SCPI precedenti

I comandi di trasferimento dati convenzionali non danno priorità alla massima efficienza dello scambio di dati. Ad esempio, il codice SCPI tradizionale “CHANnel{ch_sel}:DATA:VALues?” può essere molto più lento rispetto ai comandi specializzati. Tuttavia, quando la velocità non è essenziale, il comando rende facile assegnare i dati recuperati.

Confronto tra misure sincronizzate e misure non sincronizzate

Prima che un risultato della misura venga recuperato dallo strumento, esso deve completare la misura. Il risultato deve anche essere valido e coerente con le impostazioni dello strumento, in un processo noto come sincronizzazione. Il processo di sincronizzazione della forma d'onda descrive i punti di sincronizzazione dove l'oscilloscopio e il programma di controllo esterno devono allinearsi. Una misura non sincronizzata non può essere mappata ad altre quantità, specialmente quando provengono da altri strumenti controllati a distanza.

Rohde & Schwarz ha migliorato la velocità di trasferimento dei dati delle forme d'onda senza compromettere la sincronizzazione delle misure. A differenza dello streaming della forma d'onda, gli oscilloscopi Rohde & Schwarz offrono una piena sincronizzazione via SCPI, con *WAI, *OPC, *OPC? in combinazione con “EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?”.

Effettuate un numero maggiore di acquisizioni al minuto rispetto a quelle dei concorrenti
Effettuate un numero maggiore di acquisizioni al minuto rispetto a quelle dei concorrenti: utilizzando un solo canale con RL = 1 Msample, frequenza di campionamento = 625 Msample/s. Sia il trasferimento che la conversione dei dati binari (ad esempio, NumPy Array) sono considerati come tempo di trasferimento dei dati.
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Confronto delle velocità

La velocità di trasferimento dei dati degli oscilloscopi Rohde & Schwarz può essere molto più rapida di quella dei concorrenti. Anche con un numero notevole di campioni (ad es. 1 Msample), gli oscilloscopi Rohde & Schwarz migliorano le prestazioni anche con comandi SCPI tradizionali e si distinguono particolarmente quando si utilizza un solo canale, come osservato nella figura. Mentre i tempi di trasferimento dei concorrenti sembrano essere limitati da processi interni (la frequenza di acquisizione non cambia con la quantità di dati trasferiti), gli oscilloscopi Rohde & Schwarz utilizzano in modo efficiente le loro prestazioni di trasferimento dati complete. La limitazione più significativa è la quantità di dati, come dimostra il calo delle acquisizioni al minuto con l'aumento del numero di canali (vedi figura).

Esempio

Sfruttate questa funzionalità nel vostro processo di analisi includendo uno speciale comando SCPI nel vostro codice di analisi. Ecco un esempio di codice per un trasferimento più veloce delle forme d'onda tramite “EXPort:WAVeform:DATA[:VALues]?” con quattro canali analogici.

Oscilloscopio serie MXO 5
Oscilloscopio serie MXO 5

Attività da eseguire

Ottenere feedback più rapidamente dei test effettuati è essenziale per migliorare l'efficienza delle linee di produzione che utilizzano sistemi di collaudo automatico (ATE). Lo scambio rapido di dati può anche contribuire ad accelerare lo sviluppo di circuiti affidabili in applicazioni di ricerca fondamentali, come l'analisi del calcolo quantistico e la fisica delle alte energie. Lo scambio di informazioni ad alta velocità con un computer di controllo è un grande vantaggio durante il collaudo e la validazione dei circuiti.

Riassunto

L'accelerazione del trasferimento dati non solo riduce i tempi di misura nelle applicazioni di analisi offline, ma accorcia anche i cicli di sviluppo negli esperimenti. La funzione di trasferimento dati da remoto più veloce, disponibile con gli oscilloscopi MXO, è una soluzione efficiente per ottimizzare i processi di raccolta dati in ambienti di collaudo automatizzati, mantenendo comunque la sincronizzazione delle misure.

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