NI 自动化测试基础测量知识: 包含《频谱测量》,《谐波失真 》,《分辨率带宽》,《常见噪声详述》,《最大化自动化测试系统的精度》5篇基础测量技术文档。
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NI 构建下一代自动化测试系统的必备知识 包含《使用虚拟仪器技术创建合成仪器 》,《选择正确的软件应用开发环境(ADE) 》,《了解用于自动化测试的模块化仪器系统 》三篇技术文档。
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NI 如何正确选择自动化测试总线 包含《仪器控制中的总线技术》,《是什么提升了总线的性能?》,《混合系统的优势所在》,《PXI标准如何为您带来世界级的仪器设计》,《深入了解LAN/LXI在仪器控制方面的应用》5篇记述文档。
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NI RF通信应用案例研究 包含《案例研究:用于通信测试的软件定义无线电架构》,《正交频分复用技术(OFDM)和多信道通信系统 》,《通信系统中的脉冲成形滤波器》三篇技术文章。
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文章截取:
仪器控制总线比较(GPIB、USB、PCI、PCI Express和以太网/LAN/LXI)
GPIB 我们研究的第一个总线是IEEE 488总线,较为熟悉的称谓是GPIB(通用接口总线)。GPIB是一种在业界已经得到证明的专为仪器控制应用设计的总线。GPIB在过去30年来一直是鲁棒的、可靠的通信总线,由于其低时延和可接受的带宽的特点,GPIB目前仍然是仪器控制中最常见的选择。GPIB的优势在于为业界广泛采纳,并有超过 10,000种仪器模型带有GPIB接口。
新的高速版HS488将带宽提高到8 MB/s。GPIB中的数据传递采用基于信息的通信模式,并最常使用ASCII字符。多个GPIB仪器可以通过电缆连接,其总距为20米,带宽为总线上的所有仪器共享。虽然GPIB的带宽相对较低,但其时延要比USB尤其比以太网低得多(即性能好)。尽管GPIB有目前最好的软件,而且稳定的线缆和连接器也能适合最恶劣的物理环境,但GPIB仪器在连接到系统时,并不能自动检测或自动配置。对于现有仪器的自动化或要求高度专业化仪器的系统,GPIB是理想的选择。
USB 近年来,USB(通用串行总线)在计算机外设的连接方面日渐普及。这样的普及性已经蔓延到测试与测量领域,越来越多的仪器生产商在其仪器中增加USB设备控制器功能。高速USB的最大传输速率为60MB/s,这使其成为颇具吸引力的仪器连接和控制的可选方案(这里的仪器包括分立仪器和数据速率低于1 MS/s的虚拟仪器)。虽然绝大多数便携机、台式机和服务器可能有多个USB端口,但那些端口通常都连接到同一个主机控制器,所以USB的带宽是被这些端口共享的。USB的时延属于中间级别(位于延迟最大的以太网与最小的PCI和PCI Express之间)线缆长度的上限是5米。
USB设备的优势在于自动检测, USB设备不同于其它LAN或GPIB技术,当USB设备被接入PC时,PC能够即刻识别并配置该USB设备。在这里研究的所有总线中,USB连接器是鲁棒性最差,安全性最低的。需要外部线缆套将其恰当保存。 USB设备非常适合那些包括便携式测量、便携机或台式机的数据录入和车载数据采集的应用。由于USB在PC上的普及程度,特别是其即插即用的易用性,该总线已经成为一种分立仪器中较为普遍的一种通信方式。USB测试与测量类(USBTMC)规范描述了广泛的测试与测量设备的通信需求。
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正交频分复用技术(OFDM)和多信道通信系统
本教程是美国国家仪器(National Instruments,简称NI)测量基础系列的一部分。此系列中的每一个教程都会通过解释理论并提供应用实例,来教您某一个常用的测量应用。本教程包含了射频、无线和高频信号与系统的介绍。
要获取教程的完整列表,请访问NI测量基础主页;要获取关于RF的更多教程,请访问NI RF基础子页面。要了解关于NI RF产品的更多信息,请访问www.ni.com/rf。
数字通信系统要求每个信道都工作在某个特定的频率下,并拥有某个特定的带宽。实际上,通信系统的不断发展能使在有限频谱范围内得到最大的数据传输速率。在这篇文档中,我们将着重介绍近年来通信系统在通过各种机制来有效利用频谱方面所取得的进展。我们将具体介绍频分复用技术(FDM)和正交频分复用技术 (OFDM) 是如何有效利用频谱的。另外,我们将对二者进行区分,并说明为什么正交频分复用系统会在目前一些最新的、最前沿的通信系统中得到应用。
目录
FDM技术
FDM技术在业界中的应用
利用脉冲整形来限制信道的带宽
减小码间串扰(ISI)
OFDM技术
OFDM技术的优势
OFDM在商业上的应用
WiMAX技术
结论和NI相关产品