СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА №7/2015

ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 45 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 7 2015 Реле и аттенюатор Выборка и хранение Выборка и хранение АЦП АЦП Тактовая частота К системе запуска Память Память Предусилитель Частота Полоса пропускания № 1 согласно теореме Котельникова 25 ГГц (50 Гвыб./с) Полоса пропускания № 2 согласно теореме Котельникова 50 ГГц (100 Гвыб./с) Фильтр, ограничивающий полосу пропускания осциллографа (например, 23 ГГц) Шум Спектральная плотность мощности достижения частоты дискретизации 100 Гвыб./с можно использовать чере- дование двух АЦП с частотой дискре- тизации 50 Гвыб./с (см. рис. 3). В этом случае тактовые частоты АЦП должны быть сдвинуты по фазе на 180 ° . Дан- ные сохраняются в памяти, включён- ной после каждого АЦП, и по заверше- нии захвата можно реконструировать полный сигнал с частотой дискрети- зации 100 Гвыб./с путём чередования полученных данных (что иногда назы- вается демультиплексированием). Сле- дует отметить, что никаких ограниче- ний на число чередующихся АЦП не накладывается, хотя с ростом чис- ла АЦП синхронизировать их стано- вится всё сложнее. Метод временно ′ го уплотнения для достижения гигагер- цового диапазона используется всеми ведущими производителями осцилло- графов. Важно отметить, что с ростом часто- ты дискретизации белый шум рав- номерно распределяется по новой полосе Котельникова. В приме- ре, показанном на рисунке 4, часто- та дискретизации возрастает с 50 до 100 Гвыб./с, в результате чего поло- са Котельникова расширяется с 25 до 50 ГГц. Если шумовые характеристи- ки обоих чередующихся каналов оди- наковы, то плотность мощности шума Рис. 3. АЦП с временны ′ м уплотнением Рис. 4. Расширение полосы Котельникова в результате временно ′ го уплотнения Реклама © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy