10-2019
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
Fachzeitschrift für Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik
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Messtechnik<br />
Erweitertes Embedded Design & Debugging<br />
Die Rigol-MSO8000-Serie<br />
umfasst digitale Mixed-Signal-<br />
Oszilloskope der mittleren<br />
und oberen Preisklasse, die für<br />
Embedded-Design und Debugging<br />
entwickelt wurden. Jedes<br />
Gerät vereint bis zu sieben<br />
Instrumente: Digitaloszilloskop,<br />
16-Kanal-Logikanalysator<br />
(erfordert optionale RPL2316<br />
Logicprobe), Spektrumanalysator,<br />
Arbiträr-Signalgenerator<br />
(Option), sechsstelliges Digitalvoltmeter,<br />
Frequenzzähler und<br />
Totalisator sowie Protokollanalysator<br />
(Option).<br />
Bandbreite von bis zu<br />
2 GHz<br />
Die Geräte arbeiten mit einer<br />
Bandbreite von bis zu 2 GHz,<br />
einer Abtastrate von bis zu<br />
<strong>10</strong> GS/s und einer maximalen<br />
Speichertiefe von 500 Mpts.<br />
Damit bietet die MSO8000-<br />
Serie derzeit die wohl umfassendsten<br />
Analysefunktionen,<br />
den tiefsten Speicher und die<br />
höchste Abtastrate ihrer Klasse<br />
und ermöglicht so ein schnelles<br />
Überprüfen und Debuggen serieller<br />
Kommunikation. Komplexe<br />
Signale können bequem mithilfe<br />
von Echtzeit-Augendiagrammen<br />
und einer Jitter-Analyse-Software<br />
ausgewertet werden.<br />
Das Debuggen von Embedded-<br />
Kommunikation ist eine der<br />
häufigsten Aufgaben für Ingenieure<br />
im Elektronik-Design. Eine<br />
effiziente Analyse der seriellen<br />
Kommunikation erfordert mehr<br />
als nur einfaches Triggern und<br />
Decodieren, und dafür werden<br />
Geräte benötigt, die langfristige<br />
Signalqualitätsmerkmale wie Jitter-<br />
und Augenmuster testen. In<br />
einer Jitter-Analyse vergleicht<br />
das Oszilloskop die Zeitveränderungen<br />
zwischen tausenden<br />
von Taktübergängen. Dadurch<br />
ist es möglich, Zeitschwankungen<br />
unterhalb von <strong>10</strong>0 ps zu<br />
visualisieren und Änderungen<br />
im Takt über einen längeren<br />
Zeitraum zu verfolgen. Da die<br />
Taktgenauigkeit entscheidend<br />
für eine leistungsstarke digitale<br />
Datenübertragung ist und feinste<br />
Änderungen in der Taktfrequenz<br />
Auswirkungen auf die Fehlerraten<br />
und den Datendurchsatz<br />
haben, ist eine Visualisierung des<br />
Jitters von besonderer Bedeutung.<br />
Das Timing ist allerdings<br />
nur eins der Merkmale, die zur<br />
Gesamt-Signalqualität beitragen.<br />
Datenfehler in der Sender-Empfänger-Verbindung<br />
können auch<br />
wegen Problemen entstehen,<br />
die sich aus der Anpassung von<br />
Bandbreite, Erdung, Rauschen<br />
und Impedanz ergeben. Die beste<br />
Methode zur Visualisierung der<br />
ganzheitlichen Datensignalqualität<br />
ist der Test mithilfe des<br />
Augendiagramms. Dieses analysiert<br />
die Datenübertragung und<br />
richtet das Bit-Timing auf den<br />
wiederhergestellten Takt aus.<br />
Ein Oszilloskop wie das MSO<br />
8000 von Rigol, das Echtzeit-<br />
Augendiagramme ausgibt, eignet<br />
sich also bestens dafür, serielle<br />
Datenverbindungen zu validieren<br />
und zu debuggen, bei denen<br />
Durchsatz und Bitfehlerrate für<br />
die Systemleistung wichtig sind.<br />
Alle Geräte der Rigol-MSO8000-<br />
Serie basieren auf der hausintern<br />
entwickelten UltraVision-II-<br />
Technologie und sind mit einem<br />
kapazitiven Multitouchscreen<br />
(25,7 cm) sowie verschiedenen<br />
Schnittstellen wie USB-Host,<br />
USB-Device, USB-GPIB (Adapter),<br />
Ethernet/LAN/LXI, HDMI<br />
und Trig out ausgestattet. Erhältlich<br />
sind die Oszilloskope im<br />
Webshop unter www.meilhaus.<br />
de. Geliefert werden sie inklusive<br />
passiver Sonden. Auch die<br />
Mixed-Signal-Funktion ist automatisch<br />
enthalten (zur Umsetzung<br />
ist ein optionaler Logiktastkopf<br />
erforderlich).<br />
■ Meilhaus Electronic GmbH<br />
www.meilhaus.com<br />
Von ISS bis Deep Space -<br />
Faszination Weltraumfunk<br />
Aus dem Inhalt:<br />
• Das Dezibel in der<br />
Kommunikationstechnik<br />
• Das Dezibel und die-Antennen<br />
• Antennengewinn, Öffnungswinkel,<br />
Wirkfläche<br />
• EIRP – effektive Strahlungsleistung<br />
• Leistungsflussdichte, Empfänger-<br />
Eingangsleistung und Streckendämpfung<br />
• Dezibel-Anwendung beim Rauschen<br />
• Rauschbandbreite, Rauschmaß und<br />
Rauschtemperatur<br />
• Thermisches, elektronisches und<br />
kosmisches Rauschen<br />
• Streckenberechnung für geostationäre<br />
Satelliten<br />
• Weltraumfunk über kleine bis mittlere<br />
Entfernungen<br />
• Erde-Mond-Erde-Amateurfunk<br />
• Geostationäre und umlaufende<br />
Wettersatelliten<br />
• Antennen für den Wettersatelliten<br />
• Das „Satellitentelefon“ INMARSAT<br />
• Das Notrufsystem COSPAS-SARSAT<br />
• So kommuniziert die ISS<br />
Frank Sichla, 17,5 x 25,3 cm,<br />
92 S., 72 Abb., 2018, 14,80 €<br />
ISBN 978-3-88976-169-9<br />
44 hf-praxis <strong>10</strong>/<strong>2019</strong>