| Тип контроллера | CPU |
| Каналы генератора AWG | 2 |
| Каналы оцифровщика | 2 |
| Операционная система | Linux |
| Служебный дисплей | 2,8″ |
| Форм-фактор | до 8 каналов в корпусе около 1,5U |
| Масштабирование | до 128 каналов в одной стойке; синхронизация более 100 устройств |
| Рассинхронизация каналов внутри устройства | <1 пс / типичная стабильность порядка ±1 пс за 12 часов |
| Синхронизация между устройствами | <10 пс |
| Внутренний опорный генератор | 100 МГц |
| Точность опорного генератора | ±1 ppm |
| Температурная стабильность | ±0,5 ppm |
| Старение | ±1 ppm/год |
| Выход 100 МГц | 0…+5 дБм, SMA 50 Ом |
| Вход 100 МГц | 0…+10 дБм, SMA 50 Ом |
| Вход 10 МГц | 0…+10 дБм, SMA 50 Ом |
| Внешняя частота дискретизации | 1–8 ГГц, 0…+10 дБм, SMB 50 Ом |
| Количество каналов | 2 |
| Частота дискретизации | 8 Гвыб/с |
| Диапазон выходных частот | DC – 3,5 ГГц |
| Время нарастания/спада 20–80% @500 мВ П-П | <120 пс |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Точность амплитуды | ±2% установленного значения |
| Максимальная выходная амплитуда | 500 мВ П-П |
| Развязка | по постоянному току |
| SFDR DC–1 ГГц @250 мВ П-П | −70 дБн, тип. |
| SFDR 1–1,5 ГГц | −55 дБн, тип. |
| SFDR 1,5–3,0 ГГц | −45 дБн, тип. |
| SFDR 3,0–3,5 ГГц | −40 дБн, тип. |
| Вторая гармоника DC–1 ГГц | <−45 дБн |
| DUC: точность установки частоты | <0,1 Гц |
| DUC: коэффициенты интерполяции | для 8/4 Гвыб/с: 1×, 2×, 4×, 5×, 10×, 20×; для 2 Гвыб/с: 1×, 2×, 5×, 10× |
| Длина произвольной последовательности | до 1 Гточки/канал |
| Выход | 50 Ом ±2%, SMA |
| Режим «Последовательности» | опционально |
| Количество последовательностей | до 3000/канал |
| Количество каналов | 2 |
| Максимальная частота дискретизации | 4 Гвыб/с |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Диапазон входных частот | DC – 1,5 ГГц |
| Предварительная обработка | DDC, Decimation, Truncation |
| Скорость кэширования | 32 ГБ/с |
| Глубина кэша | 1 Гточка/канал |
| Вход | 50 Ом ±2%, SMA / интегрированный РЧ-разъем |
| Развязка входа | по постоянному току |
| Максимальная входная амплитуда | 1 В П-П |
| Точность измерения | ±0,5% |
| Режим захвата | кольцевой буфер, потоковый режим |
| SFDR DC–1,5 ГГц @1 В П-П | −55 дБн, тип. |
| Эффективное число разрядов ENOB | 8 бит |
| Режимы запуска | аналоговый, внешний, внутренний; одиночный / непрерывный |
| Внешний запуск | TTL 5 В, SMA |
| Тип | CPU |
| CPU | 6 ядер, 2,1 ГГц базовая / до 3,95 ГГц |
| Оперативная память | 32 ГБ DDR4-3200 |
| SSD | 512 ГБ |
| LAN | RJ45 10/100/1000 Base-T |
| Оптический LAN | 10 Gigabit SFP+ |
| Web Control | управление по IP через браузер |
| HDMI | HDMI 1.4b |
| USB 3.0 | 2 × Type-A |
| GPIO | RS232, RS422 |
| Габариты | 340 × 68 × 230 мм |
| Масса | ≤4,5 кг |
| Опция расширения памяти | M8501 — до 16 ТБ хранения записанных данных |
| Опция последовательностей | SUA8000-SQ — сложные последовательности AWG |
| Базовый блок SUA8304 с предустановленным модулем контроллера (управление CPU) и модулем оцифровщика/генератора (2-х канальный ГСПФ и 2-х канальный оцифровщик) – 1 шт.; |
| Адаптер питания – 1 шт. |
| Код / модель | Описание |
|---|---|
| M8501 | Расширение памяти записи до 16 ТБ |
| SUA8000-SQ | Расширенные последовательности AWG |
Модульная радиосистема RIGOL SUA8304 серии SUA8000 объединяет генерацию, оцифровку и локальную вычислительную обработку широкополосных сигналов. Конфигурация 2 канала AWG + 2 канала оцифровщика позволяет формировать тестовое воздействие и одновременно регистрировать ответные сигналы в рамках одной платформы.
Генераторная часть RIGOL SUA8304 предназначена для создания сложных высокоскоростных форм сигнала. Частота дискретизации 8 Гвыб/с обеспечивает высокую временную детализацию синтезируемой последовательности. Диапазон выходной частоты DC – 3,5 ГГц охватывает широкий участок спектра для радиочастотных тестов. Вертикальное разрешение 14 бит дает большое число уровней амплитуды для точного формирования огибающей. Память 1 Гточка/канал на канал позволяет воспроизводить длинные последовательности без частого повторения короткого шаблона. Максимальная амплитуда составляет 500 мВ пик-пик.
Приемная часть RIGOL SUA8304 предназначена для высокоскоростного захвата входных сигналов. Частота дискретизации 4 Гвыб/с позволяет регистрировать быстрые изменения формы. Полоса входа DC – 1,5 ГГц задает рабочий диапазон приемного тракта. Вертикальное разрешение 14 бит обеспечивает детальное представление амплитуды. Глубина 1 Гточка/канал на канал дает возможность сохранять длинные массивы отсчетов для последующего анализа. Совмещение генератора и оцифровщика в одном корпусе упрощает построение замкнутых сценариев, где тестовое воздействие и отклик должны быть согласованы во времени.
RIGOL SUA8304 располагает собственными вычислительными ресурсами для обработки больших массивов измерительных данных. Центральный процессор — 8 ядер, 2,2 ГГц. Вычислительный ускоритель — 200 TOPS, 1792 ядра, 56 Tensor Core, что дает значительный ресурс для параллельной обработки. Оперативная память 32 ГБ LPDDR4x поддерживает работу с крупными наборами отсчетов. Накопители 32 ГБ eMMC + 4 ТБ SSD позволяют хранить измерительные данные и результаты обработки непосредственно в системе. Операционная система Linux дает среду для локального программного управления.
Модульная архитектура RIGOL SUA8304 рассчитана на включение в программно-управляемые радиочастотные комплексы. Интерфейсы Gigabit Ethernet, опционально 10GbE/SFP+, HDMI 1.4b, USB 3.0 ×2, GPIO, RS232/422 позволяют подключать сеть, внешние накопители, дисплеи и управляющие линии. Локальный дисплей 2,8 дюйма используется для базового контроля состояния. Корпус имеет размеры 340 × 68 × 230 мм, массу ≤ 4,5 кг.
RIGOL SUA8304 объединяет высокоскоростной AWG, оцифровщик и вычислительный модуль, сокращая число отдельных приборов и межприборных соединений в сложном радиочастотном эксперименте. Конфигурация 2 канала AWG + 2 канала оцифровщика позволяет строить согласованные сценарии генерации и приема. Большая память каналов удобна для длинных IQ-последовательностей и протяженных записей, а встроенные CPU и GPU позволяют переносить часть обработки непосредственно на прибор. Система подходит для разработки и проверки радиотрактов, программно-определяемых радиосистем и широкополосных приемопередающих устройств, когда генерация, захват и вычислительная обработка должны работать как единый комплекс.