Zurich Instruments 的多通道任意波形发生器 HDAWG 拥有同类产品中最高的通道密度,其设计旨在实现高级的信号发生功能,带宽高达 750 MHz 。HDAWG 拥有 4 或 8 个直流耦合单端模拟输出通道,输出垂直分辨率为 16 位。每个模拟输出有两个可切换模式,直接模式(最高带宽和超低噪声)和放大模式 (最高输出幅值为 5 Vpp)。至多 18 台 HDAWG 可以通过我们的可编程量子系统控制器 PQSC 实现时间同步。
LabOne 提供了先进的编程理念,它结合了 AWG 的高性能、灵活性和函数发生器的易用性。使用 LabOne 用户界面 (UI) 以及适用于LabVIEW™、.NET、MATLAB®、C 和 Python 的 API,用户可以轻松实现自动化测量以及快速整合 HDAWG 至现有控制环境。
主要特点
‒ 2.4GSa/s,16位,带宽750MHz
‒ 最大输出幅值5Vpp
‒ 最多可扩展至144个输出通道
‒ 高通道密度
‒ 触发输出延迟小于50ns
‒ 可实现多频率数字调制
‒ LabOne® AWG定序器和编译器
产品亮点
①高级AWG编程
HDAWG提供分别针对两个主要用例设计的两个定序器编程接口:LabOne Q用于量子计算中的多仪器配置;LabOne AWG定序器用于量子技术和工程中的单仪器配置设置。
②振荡器、调制和相位控制
HDAWG配备的数字振荡器可直接生成正弦载波,独立于AWG编程产生的包络信号。用户可任意调节和扫描载波的频率和相位,而无需编写静态波形。另外,多频调制选件增加了振荡器的数量,并实现了全数字I/Q频率调制和相位调制、频率复用和相位循环。
③可扩展的测控系统
HDAWG的每对通道都有各自的AWG内核,用于创建相位和时序可编程波形,因此单台HDAWG-8仪器可以生成多达4对IQ信号或8个实值信号。
④低延迟触发和时序分支
HDAWG采用低延迟设计,因此在前面板上的其中一个触发输入上检测到外部触发信号后,能够在不到50 ns的时间内在信号输出端生成首个样本。为了生成高度复杂且可实时控制的信号,HDAWG能够在可编程存储器中预先存储多达1024个波形。
HDAWG任意波形发生器可升级的选件
‒ 多频选件
‒ 脉冲计数器选件
‒ 内存扩展选件
‒ 实时预补偿选件
‒ 输出时滞控制选件
‒ IQ调制器选件
量子计算应用:
‒ 单量子比特门和多量子比特门相干操控量子比特
‒ 生成磁通脉冲和栅极电压脉冲时支持预补偿
‒ 通过实时、低延迟和全局反馈实现纠错
支持的量子比特类型:
‒ 超导量子比特(transmon和fluxonium等)
‒ 自旋量子比特
‒ 色心(氮空位(NV)色心和硅空位(SiV)色心等)
其他主要应用:
‒ 核磁共振谱 (NMR)和电子顺磁共振谱(EPR)
‒ 雷达/激光雷达
‒ 半导体测试