{"id":313078,"date":"2022-03-10T10:03:07","date_gmt":"2022-03-10T09:03:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ecinews.fr\/?p=313078"},"modified":"2022-03-10T10:03:07","modified_gmt":"2022-03-10T09:03:07","slug":"une-nouvelle-generation-de-cartes-numeriseur-booste-les-vitesses-de-transfert","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ecinews.fr\/fr\/une-nouvelle-generation-de-cartes-numeriseur-booste-les-vitesses-de-transfert\/","title":{"rendered":"Cartes num\u00e9riseur : Spectrum Instrumentation booste les vitesses de transfert"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019arriv\u00e9e des deux nouvelles cartes num\u00e9riseur PCIe de Spectrum Instrumentation apporte des performances in\u00e9dites \u00e0 l&rsquo;instrumentation sur PC. Gr\u00e2ce \u00e0 la technologie PCIe Gen 3 \u00e0 16 voies, ces cartes sont capables de streamer des donn\u00e9es acquises sur le bus avec un d\u00e9bit incroyable de 12,8 Go\/s. C&rsquo;est presque deux fois plus vite que tout autre num\u00e9riseur PCIe actuellement sur le march\u00e9. En outre, cela permet aux cartes de fonctionner en continu \u00e0 leur vitesse d&rsquo;\u00e9chantillonnage maximal de 6,4 G\u00e9ch\/s, avec une r\u00e9solution de 12 bits, et de transf\u00e9rer les donn\u00e9es acquises directement vers la m\u00e9moire du PC pour le stockage, ou m\u00eame vers les CPU et les GPU \u00e0 architecture CUDA, pour traitement et analyse.<\/p>\n<p>Ces nouveaux produits sont la M5i.3330-x16, une carte \u00e0 une voie capable d\u2019\u00e9chantillonner jusqu&rsquo;\u00e0 6,4\u00a0G\u00e9ch\/s, et la M5i.3337-x16 (voir photo), une carte \u00e0 deux voies qui assure un \u00e9chantillonnage synchrone \u00e0 3,2\u00a0G\u00e9ch\/s sur les deux voies, ou \u00e0 6,4\u00a0G\u00e9ch\/s sur une seule voie. Avec une r\u00e9solution de 12\u00a0bits, ces num\u00e9riseurs rapides offrent une dynamique exceptionnelle. C\u2019est jusqu&rsquo;\u00e0 16\u00a0fois mieux que la plupart des oscilloscopes num\u00e9riques ou des num\u00e9riseurs 8\u00a0bits comparables. La r\u00e9solution suppl\u00e9mentaire am\u00e9liore la pr\u00e9cision de mesure de tension et permet aux utilisateurs de capturer et de caract\u00e9riser les d\u00e9tails les plus fins du signal, qui sont souvent ignor\u00e9s par les appareils dot\u00e9s d\u2019une r\u00e9solution plus faible. La qualit\u00e9 des mesures de synchronisation est \u00e9galement exceptionnelle, gr\u00e2ce \u00e0 une horloge interne \u00e0 PLL pr\u00e9cise \u00e0 mieux que 1\u00a0ppm.<\/p>\n<p>Con\u00e7ues pour traiter une grande vari\u00e9t\u00e9 de signaux, ces cartes disposent d&rsquo;une \u00e9lectronique frontale riche en fonctionnalit\u00e9s, avec une bande passante de plus de 2\u00a0GHz, des plages pleine \u00e9chelle programmables de \u00b1200\u00a0mV \u00e0 \u00b12,5\u00a0V, et un offset ajustable. La m\u00e9moire de grande capacit\u00e9 embarqu\u00e9e facilite la capture de formes d&rsquo;onde longues et complexes. Une m\u00e9moire g\u00e9n\u00e9reuse de 4\u00a0Go (2\u00a0G\u00e9ch) est fournie en standard et peut \u00eatre augment\u00e9e jusqu&rsquo;\u00e0 16\u00a0Go (8\u00a0G\u00e9ch) en option, si n\u00e9cessaire.\u00a0 Les modes d&rsquo;enregistrement \u00ab\u00a0single-shot\u00a0\u00bb (\u00e0 un seul coup) et \u00e0 formes d&rsquo;ondes multiples sont g\u00e9r\u00e9s, ainsi que l&rsquo;horodatage du d\u00e9clenchement. L&rsquo;enregistrement multiple divise la m\u00e9moire embarqu\u00e9e en segments, et permet l&rsquo;acquisition de nombreux \u00e9v\u00e9nements, m\u00eame \u00e0 des fr\u00e9quences de d\u00e9clenchement tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s. C\u2019est parfait pour des cas comme les tests de bus s\u00e9rie, ou dans les syst\u00e8mes utilisant des processus stimulus-r\u00e9ponse, comme ceux que l&rsquo;on trouve dans les syst\u00e8mes LIDAR et RADAR. Pour plus de souplesse, la m\u00e9moire embarqu\u00e9e peut \u00eatre exploit\u00e9e comme un tampon circulaire, fonctionnant alors comme celle d\u2019un oscilloscope conventionnel, ou comme un tampon FIFO, pour assurer le streaming (lecture en continu \u00e0 vitesse r\u00e9elle) des donn\u00e9es vers l&rsquo;environnement PC.<\/p>\n<p>L&rsquo;int\u00e9gration dans la plupart des syst\u00e8mes de test se fait simplement, puisque le panneau avant dispose de connecteurs SMA pour les entr\u00e9es de canaux, les entr\u00e9es et sorties d&rsquo;horloge et de d\u00e9clenchement, ainsi pour quatre lignes E\/S num\u00e9riques multifonctions. Les connexions suppl\u00e9mentaires d&rsquo;horloge et de d\u00e9clenchement permettent de synchroniser les cartes avec des num\u00e9riseurs suppl\u00e9mentaires ou avec d&rsquo;autres appareils de mesure.<\/p>\n<p>Oliver Rovini, Directeur Technique de Spectrum, a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u00ab\u00a0Nous sommes ravis de la sortie des premiers produits de notre nouvelle famille de num\u00e9riseurs haute performance M5i. Ils apportent au march\u00e9 un ensemble de caract\u00e9ristiques uniques, qui en font des candidats parfaits pour les cas n\u00e9cessitant l&rsquo;acquisition et l&rsquo;analyse de signaux \u00e0 haute fr\u00e9quence. Par exemple, ils sont parfaits pour capturer les signaux de fibres optiques, ainsi que pour la spectrom\u00e9trie de masse, les tests de semi-conducteurs, l&rsquo;enregistrement RF, ou encore la technologie quantique, pour ne citer que quelques applications. Nous sommes \u00e9galement ravis de la vitesse de transfert de donn\u00e9es atteinte par ces cartes. Le transfert de donn\u00e9es \u00e0 des d\u00e9bits allant jusqu&rsquo;\u00e0 12,8\u00a0Go\/s vers les derni\u00e8res technologies de processeurs (CPU et GPU) ouvre la voie \u00e0 de nouvelles applications n\u00e9cessitant un traitement intensif du signal. Par exemple, les syst\u00e8mes d&rsquo;intelligence artificielle (IA) utilisent d\u00e9sormais la technologie des capteurs radio et hyperfr\u00e9quence pour la d\u00e9tection et l&rsquo;identification d\u2019objets. Il s&rsquo;agit de capturer et d&rsquo;analyser des signaux dans les gammes des MHz et des GHz, ce qui entra\u00eene le traitement de gros volumes d&rsquo;informations. De m\u00eame, les astronomes scrutent le ciel pour recueillir les ondes lumineuses et radio, issues des objets c\u00e9lestes \u00e9loign\u00e9s. Les volumes de donn\u00e9es collect\u00e9es sont \u00e9normes et leur analyse, pour r\u00e9v\u00e9ler les secrets de l&rsquo;univers, n\u00e9cessite une formidable puissance de traitement. C&rsquo;est l\u00e0 que le bus plus rapide des produits M5i change la donne. Il permet de streamer les donn\u00e9es directement vers des syst\u00e8mes de traitement tr\u00e8s sophistiqu\u00e9s. Aucune donn\u00e9e n\u2019est perdue, et ces donn\u00e9es peuvent \u00eatre trait\u00e9es au rythme o\u00f9 elles arrivent. Un transfert de donn\u00e9es plus rapide permet \u00e9galement aux utilisateurs d&rsquo;am\u00e9liorer la vitesse de mesure, ce qui se traduit par une meilleure productivit\u00e9, notamment pour ceux qui effectuent des tests automatis\u00e9s. Et enfin, il y a la r\u00e9solution am\u00e9lior\u00e9e. La pr\u00e9cision de mesures s&rsquo;en trouve accrue, ce qui permet aux ing\u00e9nieurs d\u2019effectuer des tests avec des tol\u00e9rances plus serr\u00e9es. Cela permet un meilleur contr\u00f4le de la qualit\u00e9\u00a0!\u00a0\u00bb<\/p>\n<p>Pour v\u00e9rifier la vitesse de transfert des nouveaux num\u00e9riseurs, l&rsquo;entreprise a fait tourner les produits dans diff\u00e9rentes plateformes PC. Les vitesses de transfert maximales ont \u00e9t\u00e9 obtenues avec un processeur de serveur AMD EPYC Model 7252. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement test\u00e9, \u00e0 vitesse maximale, des transferts de donn\u00e9es RDMA directes, depuis les cartes de num\u00e9risation vers un GPU Nvidia mod\u00e8le P2000. Il est possible de transmettre des donn\u00e9es directement \u00e0 un GPU \u00e0 architecture CUDA comportant jusqu&rsquo;\u00e0 5\u00a0000 c\u0153urs gr\u00e2ce au package SCAPP (Spectrum&rsquo;s CUDA Access for Parallel Processing) de la soci\u00e9t\u00e9, qui est disponible en option pour un prix attractif. SCAPP inclut les pilotes n\u00e9cessaires au support des GPU CUDA et permet aux utilisateurs de d\u00e9velopper leurs propres routines de traitement. Des exemples fonctionnels sont \u00e9galement inclus pour les fonctions courantes, comme le calcul de la moyenne continue pour la r\u00e9duction de bruit, ou les FFT pour l&rsquo;analyse spectrale.<\/p>\n<p>Install\u00e9es dans un PC tournant sous Windows ou Linux, ces cartes peuvent \u00eatre programm\u00e9es dans quasiment tous les langages courants. Cela inclut C, C++, C#, Delphi, VB.NET, J#, Python, Julia, Java, LabVIEW et MATLAB. Chaque carte est livr\u00e9e avec un kit de d\u00e9veloppement logiciel qui contient toutes les biblioth\u00e8ques de pilotes n\u00e9cessaires et des exemples de programmation. Par ailleurs, pour les clients qui ne souhaitent pas \u00e9crire leur propre code, la soci\u00e9t\u00e9 propose SBench\u00a06. Cette puissante interface graphique permet le contr\u00f4le total de la carte, et permet une multitude de possibilit\u00e9s d&rsquo;affichage, d&rsquo;analyse, de stockage et de documentation des donn\u00e9es.<\/p>\n<p>Comme tous les produits de Spectrum Instrumentation, ces cartes b\u00e9n\u00e9ficient d&rsquo;une garantie de 5\u00a0ans, de mises \u00e0 jour gratuites du logiciel et du micrologiciel, ainsi que d&rsquo;une assistance client\u00e8le directe de l&rsquo;\u00e9quipe technique, pendant toute la dur\u00e9e de vie du produit. Les cartes num\u00e9riseurs M5i.3330-x16 et M5i.3337-x16 sont disponibles d\u00e8s maintenant, et sont livrables sous 4 \u00e0 6\u00a0semaines \u00e0 r\u00e9ception de commande. Pour plus d&rsquo;informations, veuillez consulter le site<\/p>\n<p>www.spectrum-instrumentation.com<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019arriv\u00e9e des deux nouvelles cartes num\u00e9riseur PCIe de Spectrum Instrumentation apporte des performances in\u00e9dites \u00e0 l&rsquo;instrumentation sur PC. Gr\u00e2ce \u00e0 la technologie PCIe Gen 3 \u00e0 16 voies, ces cartes sont capables de streamer des donn\u00e9es acquises sur le bus avec un d\u00e9bit incroyable de 12,8 Go\/s. 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