Téléchargement de logiciels divers


1) Remarques préliminaires:


    Les programmes disponibles ci-dessous ont été initialement conçus, programmés et testés en Linux et nous les utilisons essentiellement sur des plateformes Linux au sein de notre laboratoire. Cependant, les logiciels ont été également compilés pour window (98, 2000, XP) afin de les rendre accessibles pour le plus grand nombre. Les versions Linux et Macintosh OSX sont disponibles sur demande (ppirotte@ulb.ac.be). 

Bien qu'ils aient été tous testés par nos soins, nous dégageons notre responsabilité de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de l'installation, de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser un ou plusieur des logiciels proposés. Sans accord écrit préalable, les logiciels sont uniquement destinés à un usage individuel et privé.
Dans l'éventualité où vous utilisiez ces programmes, nous serions heureux de recevoir vos commentaires et suggestions. N'hésitez pas à nous contacter par E-mail

*** IMPORTANT *** IMPORTANT *** IMPORTANT ***

    Les programmes compilés par LabView7 nécessitent l'installation préalable d'une librairie. Celle-ci est identique pour tous les programme LabView7. Elle ne doit être installée qu'une seule fois, quels que soient les programmes LabView7 compilés que vous souhaitez utiliser. Cette librairie est inutile si vous disposez des sources et du logiciel LabView7 (Linux et Macintosh).

Installation de la librairie:
1) télécharger le fichier contenant la librairie (lien ci-dessous),
2) décompresser (format zip),
3) double-cliquer sur  "lvruntimeeng.msi"
4) suivre les instructions.

TELECHARGER la librairie nécessaire pour LabView (Windows 98, 2000, XP taille: 14,8 Mo)


2) Observation d'une impulsion simple dans les domaines temporel et fréquentiel:

Impulsion dans les domaines fréquentiel et temporel

    Ce programme permet de visualiser en temps réel (simultanément dans les domaines temporel et fréquentiel) l'allure d'une impulsion radiofréquence simple. La largeur de l'impulsion et la fréquence du signal contenu à l'intérieur de celle-ci sont ajustables. Programme rédigé en LabView7.


Lien vers la page des téléchargements


3) Observation d'un train d'impulsion dans les domaines temporel et fréquentiel:

Train d'impulsion

(sinus x)/x

    Ce programme permet de visualiser en temps réel (simultanément dans les domaines temporel et fréquentiel) l'allure d'un train d'impulsions radiofréquence ou d'un signal de type sin(x)/x. Programme rédigé en LabView7.


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4) Autocorrélation d'une forme d'onde (sinus, rampe, pulse, (sin x)/x et bruit blanc):

Autocorrélation

    Ce programme permet de visualiser (en temps réel) l'effet d'une autocorrélation dans le cas de formes d'onde de types sinus, rampe, pulse, (sin x)/x ainsi que dans le cas d'un bruit blanc. La forme d'onde sélectionnée est noyée dans un signal de bruit, à un emplacement arbitraire. La routine d'autocorrélation permet de retrouver l'emplacement de la forme d'onde initiale même lorsque du bruit est rajouté. Programme rédigé en LabView7.


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5) Ajouter du bruit pour arriver à digitiser le signal:

Digitisation

    Ce programme permet de montrer qu'il est possible de "sortir" un signal lorsque son amplitude est inférieure à un pas de quantification du système d'acquisition. Il suffit, en effet, d'ajouter ... du bruit .... et d'accumuler!

Le signal sinusoïdal apparaît en temps réel sur le display "Sinus". L'utilisateur peut en modifier les caractéristiques en ajustant les réglages; phase à l'origine (0 à 360°), amplitude (0 à 200; unité arbitraire) et fréquence (0,01 à 0,5; unité arbitraire). Pour le moment, sélectionnons "0" pour la phase, "20" pour l'amplitude et "0,2" pour la fréquence. Sélectionnons aussi "50" pour le nombre de pas de digitisation et "1" pour le bruit ajouté. Le display "Sinus digitalisé" devrait rester muet car l'intensité du signal (sinus) se situe en-dessous du seuil correspondant à un pas de digitalisation (Si tel n'était pas le cas, réduire légèrement l'amplitude du sinus).

Augmenter progressivement la quantité de bruit ajouté. Aux alentours de la valeur "60", il commence à y avoir de la vie sur le display "sinus bruité digitalisé" ainsi que sur le graphe accumulé. Par-contre, le display "sinus digitalisé" (sans bruit ajouté) reste désespérément muet...

Certes, le signal accumulé est déformé mais, en augmentant légèrement l'intensité du bruit ajouté et en relançant l'accumulation (bouton "reset de l'accumulation"), tout rentre dans l'ordre.

Vous pouvez aussi agir sur le réglage qui défini le Delta V correspondant à un pas de digitisation. Programme rédigé en LabView7.



6) Programme de transfert des données de l'analyseur de spectre Tektronix 2712 par le bus HP-IB:

Transfert de données depuis le Tektronix 2712

    Ce logiciel permet de transférer les données (spectres) dans l'ordinateur. L'analyseur de spectre Tektronix 2712 doit être relié à l'ordinateur par un bus de type HP-IB (ou GP-IB ou IEEE488). Programme rédigé en LabView7. Seules les sources sont disponibles. Vous devez disposer du programme LabView7 pour utiliser ce logiciel.

TELECHARGER les sources LabView7 (taille: 246,1 ko)


7) Programme de contrôle et de transfert des données de l'oscilloscope Philips PM3350 par le bus HP-IB:

Transfert de données depuis le PM3350

    Ce logiciel permet de prendre contrôle de l'oscilloscope à distance et de transférer les données dans l'ordinateur. Loscilloscope PM3350 doit être relié à l'ordinateur par un bus de type HP-IB (ou GP-IB ou IEEE488). Programme rédigé en LabView7. Seules les sources sont disponibles. Vous devez disposer du programme LabView7 pour utiliser ce logiciel.

TELECHARGER les sources LabView7 (taille: 484,4 ko)