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面向未来量子通信与大物理研究线上研讨会QA笔记请查收!

Sophia_wff 来源:Sophia_wff 作者:Sophia_wff 2025-04-21 11:42 次阅读
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4月8日及10日,德思特《面向未来量子通信与大物理研究》线上研讨会圆满结束。感谢大家的观看与支持!

在直播间收到一些观众的技术问题,我们汇总了热点问题并请讲师详细解答,在此整理分享给大家,请查收!

DDS信号源:量子通信关键技术的新引擎——从原理到应用的全景解析

Q:DDS Core的基础参数有哪些?如何进行编程

DDS Core的基础参数包括频率、相位以及电压幅值等。每个参数都对应特定命令,可直接在FPGA中写入。此外,我们还提供复杂信号生成的示例程序,如有需要可联系获取。

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Q:DDS信号源的频率分辨率如何?输出频率范围有多宽?

目前我们提供的DDS信号源最高频率可达400M。同时我们也提供其他类型的AWG,其最高采样率可达17G,正弦波带宽约为10G。

Q:相位跳变模式和相位偏移模式有何不同?实际应用中应如何选择?

相位跳变模式下,每次触发时相位与上一次设置无关,会将上次相位清零并更新为最新相位;相位偏移模式则利用相位累加器建立相位关系,例如在IQ信号90度相位关系的控制中,相位偏移模式可实现精准控制,用户可根据具体相位控制需求选择合适模式。

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Q:板卡通过什么接口发送什么指令?是否提供配套上位机程序?

板卡支持多种指令发送方式。我们提供PythonC++等语言接口的配套上位机程序,其中Python针对DDS模式的API命令最为完善,还提供可视化的旋钮式上位机面板方便直接控制DDS信号源。

Q:DDS模式下,如何在切换点同时设置频率、相位和幅值?

可通过命令序列实现,每个参数设置对应一行命令,在命令序列模块中可单独设置频率、幅度、持续时间,也能设置频率斜率、幅值斜率等参数,通过触发操作有序组合输出这些命令。

Q:AWG和DDS如何影响量子计算机的开发效率?

DDS信号源频率、振幅和相位变化速度极快,延迟仅6.4纳秒;AWG延迟至少2毫秒。AWG需计算机系统先计算波形并存储到卡的缓存再加载,流程导致延迟高。DDS基于FPGA在硬件直接更改相位和频率,凭借低延迟显著提升计算效率,更适合高频度复杂切换场景。

Q:改变DDS Core中的相位会对电压产生怎样的影响?

改变DDS Core中的相位会通过不同调制方式对光信号电压产生影响,此外,频率调整、施加不同电信号电压幅值等方式也能实现对光信号电压的调制。

从量子通信到物理探索:AWG技术的多维度应用与实践

Q:任意波形发生器和任意函数发生器有什么区别?

任意函数发生器基于DDS技术,能够产生标准函数波形,例如标准正弦波、方波、脉冲以及各类调制信号。而任意波形发生器(AWG)是依据存储的数字数据创建波形,相比之下,AWG的灵活性更高,AFG则在使用上更为简洁。我们的产品配备了两种不同的上位机软件,方便用户直接使用AFG和AWG模式。

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Q:使用AWG有哪些好处?

在实验室环境,尤其是缺乏大型设备的情况下,AWG可通过信号仿真模拟复杂的信号环境,为后续算法和理论研究提供支持。其核心优势在于灵活性高且精度出色,能够满足多样化的科研与测试需求。

Q:脉冲发生器如何检测通道偏移的情况?

我们的脉冲发生器支持多脉冲和高级脉冲序列模式,用户可通过设置不同通道或不同脉冲之间的时序偏差,模拟并检测设备的通道偏移情况。

Q:设备支持哪些调制方式?

我们的产品既支持幅度调制(AM)、频率调制(FM)、相位调制(PM)等标量信号仿真,也能实现FSK(频移键控)、PSK(相移键控)等复杂矢量信号的仿真。这些调制方式均可通过AWG内置软件轻松设置。

Q:设备是否支持自定义波形的产生?如何实现?

支持。AWG的主要优势之一就是能够产生自定义波形。我们的软件配备波形编辑器功能,用户可编辑波形中每个样本点的数据并导入设备输出;此外,也可以通过MATLAB等工具仿真波形,将其保存为TXT或CSV格式文件,再导入AWG设备生成自定义波形,操作方式十分灵活。

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Q:设备配备了哪些接口和模块?

设备前后面板均设有接口。后面板支持网口、USB和GPIB接口;在数据交互方面,配备触发输入/输出通道、时钟输入/输出通道以及mark输出接口。用户可设置特定触发条件,利用mark输出信号与其他设备联动,实现同步操作。

Q:设备最多可以支持多少个模拟通道和数字通道?

高端系列设备最多支持四台设备同步,模拟通道输出最多可达16路,数字信号最多支持128路输出。以TS-AWG4000系列为例,单台设备最高支持8个通道输出,四台同步时可实现32路模拟通道输出。

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Q:AWG技术未来的发展趋势是怎样的?

随着应用场景复杂度提升以及对精度要求日益增高,AWG技术将朝着高精度、高采样率、高分辨率方向发展。受限于当前内部架构,难以同时实现高采样率与高分辨率,但我们正不断探索突破。目前,我们的产品在17G采样率下可达到14位分辨率,16位分辨率下采样率可达12.32G,处于行业领先水平,未来还将持续向更高性能迈进。

审核编辑 黄宇

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