集成天线式混频器

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集成天线式混频器相关的厂商

  • 北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"东方集成"或"公司")是在中关村科技园区注册的高新技术企业,于2000年由中国科学院有关单位发起设立,目前已经成为中国电子测试测量领域领先的综合服务商。  “东方集成”总部设在北京,在上海、南京、苏州、深圳、武汉、西安、成都等地设有分支机构,拥有一支超过200人的专业团队。通过与业务伙伴的紧密合作,凭借覆盖全国的营销服务网络,致力于为客户提供专业、方便、快捷的本地化服务。  "东方集成"年销售额在数亿元人民币,为客户提供产品增值销售、应用解决方案、科技租赁、计量校准、维修维护和科技资产外包管理等综合服务。  东方集成AIBU系统集成事业部客户,立足于科研院所、半导体行业, 通过与SENTECH、光焱科技等厂商合作,为客户提供等离子体刻蚀(RIE, ICP-RIE)、等离子化学气相沉积(PECVD, ICP-PECVD)和中红外光谱椭偏仪(SENDIRA)、激光椭偏仪(SE400adv-PV)等,并为客户提供系统集成服务。
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  • 南京宇微系统集成有限公司,是一家专业的半导体晶圆测试技术服务公司,总部设在江苏南京,公司专注于射频微波及半导体器件领域,为半导体测试提供最佳的系统集成解决方案和技术支持服务。宇微系统集成是MPI在中国大陆的授权经销商,提供各种高精度的手动、半自动、全自动探针台及附件等测试设备,同时提供基于芯片晶圆测试的集成解决方案,并为客户量身开发自动测试软件。
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  • 南京混响声工业设计有限公司2016年成立于南京,专注于振动噪声领域产品研发及运用。南京混响声创始人及核心骨干员工分别来自NI公司,ADLink公司,及跨国公司NVH测试开发部门,平均工作年限15年以上。在测试系统开发、声学实验室建造、测试及CAE仿真运用方面积累了丰富的经验。
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集成天线式混频器相关的仪器

  • 德思特DS迷你混频器40GHz射频混频器TS-MX40000PRO40GHz集成LO宽频微波混频器TS-MX40000PRO是一款宽带高性能通用微波双平衡混频器,集成25GHz-40GHz可编程LO发生器。LO频率可通过前部控制装置设置,或通过USB或以太网提供的windows PC应用程序设置。利用其超低噪声的内部OCXO控制参考源,LO信号具有极低的相位噪声。TS-MX40000PRO不需要额外的布线和单独的笨重、昂贵的高频信号源,因此是一种方便的上变频器、下变频器或通用混频器,具有可编程的本地振荡器和独立的控制。参数:集成25-40GHz本地振荡器混频器RF频率范围:18-41GHz混频器IF频率范围:5-18000MHz低转换损耗:12dB typicalIP3:20dBm输入P1dB:+10dBmLO到RF的隔离度:35dBLO到IF的隔离度:30dB typ.RF到IF的隔离度:12-30dB典型的回波损耗: 6dB上变频和下变频相位噪声:30GHz @ 10KHz: 85dBcRF输入功率:+18dBm参考频率1:±10PPB 10MHz高稳定性OCXO参考频率2:100MHz低噪声VCXO特点:双USB-C供电内部±10ppb OCXO 10MHz基准以太网、USB和按钮控制谐波过滤的LO源精密的2.92mm射频端口,SMA中频端口明亮、高效的OLED显示屏可调节的LO功率外部MCX参考输入/输出简单而有效的控制界面电压和温度监测包括PC控制软件坚固的铝制外壳应用:一般的微波实验室应用接收器开发VSAT电子对抗通信应用卫星上行链路/下行链路雷达系统国防/电子战空间应用毫米波技术5G测试Ka波段研究
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  • 德思特DS迷你混频器6GHz射频混频器TS-MX6000PRO6 GHz宽带集成LO射频混频器上变频、下变频或通用混频器,带有可编程的谐波滤波本地振荡器和独立控制TS-MX6000PRO 参数 :集成1.0-6.5GHz本地振荡器混合器RF频率范围:1.5-6.5GHz混频器IF频率范围。1-2000MHz典型的LO到RF的隔离度:30dB典型的LO到IF的隔离度:15-20dB相位噪声,6GHz @ 10KHz: 92 dBcLO频率步长:2Hz低转换损耗: 8dB 典型值回波损耗:12dB典型IP3:10dBm输入P1dB:1dBm上变频、下变频LO谐波水平: -35dBc参考频率:10MHz混频器特点:微小的频率步长极低的LO相位噪声内部280ppb TCXO参考源USB Type-C供电紧凑、坚固的全金属外壳明亮、高效的OLED显示屏可调节的LO功率行业标准的虚拟COM端口50欧姆黄金SMA端口外部MCX参考输入(10MHz)高性能的LO谐波滤波本地振荡器输出端口(MCX)性能 Vs. 标准MX6000C LO相位噪声降低20dB以上 频率步长小1000倍 内部参考源稳定性提高10倍 更少的LO谐波和杂散成分 更宽的频率范围
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  • 德思特TS-MX6000C具有集成的谐波滤波可编程本地振荡器。可以设置LO频率。外部或内部提供参考信号。TS-MX6000C消除了对单独的本地振荡器或实验室直流电源的需求,方便用于上变频器,下变频器或通用混频器。TS-MX6000C规格:集成式1500 – 6000 MHz可编程本地振荡器射频频率范围:1.5 – 6.0GHz中频频率范围:5-2000MHzLO至RF隔离度:20-30dBLO至IF隔离:17dBIP3典型值:10dBm6GHz72 dBc时的LO相位噪声典型转换损耗:8dB回波损耗 12 dBP1dB:+ 1.0dBm射频输入功率:+ 16dBm本振谐波:-35 dBcTS-MX6000C特点:上变频或下变频通用混频器由笔记本电脑,电池组,智能手机充电器,PC供电的Micro-USB。紧凑,坚固,粉末涂层的铝制外壳明亮高效的图形化OLED显示屏简单有效的控制界面行业标准的虚拟COM端口串行命令50欧姆金微波SMA端口内部±2.5ppm LO参考频率本振谐波滤波(新增!)常见的射频应用:常规微波实验室应用接收器开发通讯应用蓝牙开发物联网测试Wifi测试软件定义的无线电应用块转换国防/电子战更多型号可选:型号中频频率范围射频频率范围输入功率混频模式参考频率USB控制尺寸(MM)TS-MX25001 – 1000MHz25-2500MHz+ 17dBm上/下变频±2.5PPM 10MHz TCXO标配29.21 x69.85 x76.2TS-MX6000C5-2000MHz1.5 – 6.0GHz+ 16dBm上/下变频±2.5ppm LO参考频率,可编程标配29x70x76.2TS-MX120005-6000 MHz5 – 14 GHz+15dBm上/下变频±280PPB 10MHz TCXO和100MHz VCXO标配29x70x104TS-MX20000LF至6 GHz10 – 22 GHz+20dBm上/下变频±280PPB 10MHz TCXO和100MHz VCXO标配29x70x104TS-MX300001MHz至8GHz15 – 30GHz+ 17dBm上/下变频±280PPB 10MHz TCXO和100MHz VCXO标配29x70x104
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集成天线式混频器相关的资讯

  • 石墨烯太赫兹外差混频探测器研究获重大进展
    p  中国电子科技集团有限公司第十三研究所专用集成电路国家级重点实验室与中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、中国科学院纳米器件与应用重点实验室再次合作,在高灵敏度石墨烯场效应晶体管(G-FET)太赫兹自混频(Homodyne mixing)探测器的基础上,实现了外差混频(Heterodyne mixing)和分谐波混频(Sub-harmonic mixing)探测,最高探测频率达到650 GHz,利用自混频探测的响应度对外差混频和分谐波混频的效率进行了校准,该结果近期发表在碳材料杂志Carbon上(Carbon 121, 235-241 (2017))。/pp  频率介于红外和毫米波之间的太赫兹波(Terahertz wave)在成像、雷达和通信等技术领域具有广阔的应用前景,太赫兹波与物质的相互作用研究具有重要的科学意义。高灵敏度太赫兹波探测器是发展太赫兹应用技术的核心器件,是开展太赫兹科学研究的重要手段与主要内容之一。太赫兹波探测可分为直接探测和外差探测两种方式:直接探测仅获得太赫兹波的强度或功率信息 而外差探测可同时获得太赫兹波的幅度、相位和频率信息,是太赫兹雷达、通信和波谱成像应用必需的核心器件。外差探测器通过被测太赫兹信号与低噪声本地相干太赫兹信号的混频,将被测信号下转换为微波射频波段的中频信号后进行检测。与直接探测相比,外差探测通常具备更高的响应速度和灵敏度,但是探测器结构与电路更加复杂,对混频的机制、效率和材料提出了更高的要求。/pp  天线耦合的场效应晶体管支持在频率远高于其截止频率的太赫兹波段进行自混频探测和外差混频探测。前者是直接探测的一种有效方法,可形成规模化的阵列探测器,也是实现基于场效应晶体管的外差混频探测的基础。目前,国际上基于CMOS晶体管实现了本振频率为213 GHz的2次(426 GHz)和3次(639 GHz)分谐波混频探测,但其高阻特性限制了工作频率和中频带宽的提升。/pp  石墨烯场效应晶体管因其高电子迁移率、高可调谐的费米能、双极型载流子及其非线性输运等特性为实现高灵敏度的太赫兹波自混频和外差混频探测提供了新途径。前期,双方重点实验室秦华团队和冯志红团队合作成功获得了室温工作的低阻抗高灵敏度石墨烯太赫兹探测器,其工作频率(340 GHz)和灵敏度(~50 pW/Hz1/2)达到了同类探测器中的最高水平(Carbon 116, 760-765 (2017))。此次合作进一步使工作频率提高至650 GHz,并实现了外差混频探测。/pp  如图1所示,工作在650 GHz的G-FET太赫兹探测器通过集成超半球硅透镜,首先通过216、432和650 GHz的自混频探测,验证了探测器响应特性与设计预期一致,并对自混频探测的响应度和太赫兹波功率进行了测试定标。在此基础上,实现了本振为216 GHz和648 GHz的外差混频探测,实现了本振为216 GHz的2次分谐波(432 GHz)和3次分谐波(648 GHz)混频探测。混频损耗分别在38.4 dB和57.9 dB,对应的噪声等效功率分别为13 fW/Hz和2 pW/Hz。2次分谐波混频损耗比216 GHz外差混频损耗高约8 dB。/pp  此次获得混频频率已远高于国际上已报道的石墨烯外差探测的最高工作频率(~200 GHz),但中频信号带宽小于2 GHz,低于国际上报道最高中频带宽(15 GHz)。总体上,目前G-FET外差混频探测器性能尚不及肖特基二极管混频器。但是,无论在材料质量还是在器件设计与工艺技术上,都有很大的优化提升空间。根据Andersson等人预测,G-FET的混频转换效率可降低至23.5 dB,如何达到并超越肖特基二极管混频探测器的性能指标是未来需要重点攻关的关键问题。/pp  图3所示为基于432 GHz的直接探测以及二次谐波探测的透射成像图对比,分谐波探测时的透射成像显现出比直接探测更高的动态范围,可达40 dB。/pp  该研制工作得到了国家自然科学基金项目(No. 61271157, 61401456, 61401297等)、国家重点研发计划(2016YFF0100501, 2014CB339800)、中科院青促会(2017372)、中科院苏州纳米所纳米加工平台、测试分析平台和南京大学超导电子学研究所的大力支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c73fe96e-7527-4de4-8f95-ff4e6c2935aa.jpg" title="1.jpg"/ /pp style="text-align: center "图1:650 GHz天线耦合的G-FET太赫兹外差混频探测器br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/70869861-507f-4a27-91dc-64a7cf6c6185.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "图2:(a)准光耦合的外差混频探测系统示意图 (b)216 GHz外差混频探测的中频频谱br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/15463ac0-04f0-4c63-9091-fee1013ca466.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "图3:(a)分别采用432 GHz直接探测和本振为216 GHz的2次分谐波探测对树叶进行的透射成像效果对比 (b)采用本振为216 GHz的2次分谐波探测对柠檬片的透视成像。/p
  • 国内首个室温太赫兹自混频探测器问世
    记者日前从中科院苏州纳米所获悉,该所成功研制出在室温下工作的太赫兹自混频探测器,从而填补了该类探测器的国内空白。  据了解,作为人类尚未大规模使用的一段电磁频谱资源,太赫兹波有着极为丰富的电磁波与物质间的相互作用效应,不仅在基础研究领域,而且在安检成像、雷达、通信、天文、大气观测和生物医学等众多技术领域有着广阔的应用前景。目前,室温微型的固态太赫兹光源和检测器技术尚未成熟,众多太赫兹发射&mdash 探测应用还处于原理演示和研究阶段。室温、高速、高灵敏度的固态太赫兹探测器技术是太赫兹核心器件研究的重要方向之一。  自2009年起,苏州纳米所秦华、张宝顺、吴东岷课题组就致力于太赫兹波&mdash 低维等离子体波相互作用及其调控研究。该团队在2009年年底取得突破性进展,在GaN/AlGaN高电子迁移率晶体管的基础上研制成室温工作的高灵敏度高速太赫兹探测器,首次实现了对1000GHz的太赫兹波的灵敏检测。  经过3年多的技术攻关,研究团队进一步突破了太赫兹天线、场效应混频和器件模型等关键技术,掌握了完整的场效应自混频太赫兹探测器技术。  目前,苏州纳米所研制的太赫兹探测器探测频率达到800~1100GHz,电流响应度大于70mA/W,电压响应度大于3.6kV/W,等效噪声功率小于40pW/Hz0.5,综合指标达到国际上商业化的肖特基二极管检测器指标,并成功演示了太赫兹扫描透视成像和对快速调制太赫兹波的检测。  据介绍,该项技术可进一步发展成大规模的太赫兹焦平面成像阵列和超高灵敏度的外差式太赫兹接收机技术,为发展我国的太赫兹成像、通信等应用技术提供核心器件与部件。
  • 集成太赫兹收发器在美问世
    据美国物理学家组织网2010年6月30日(北京时间)报道,美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然光子学》杂志上。  太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。  新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。  量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。  研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。

集成天线式混频器相关的方案

集成天线式混频器相关的资料

集成天线式混频器相关的论坛

  • PULSAR三重平衡射频混频器

    [font=Calibri][font=宋体]三重平衡射频混频器是常见的电子元器件,通常用于微波射频和通信系统中的变频和混频进行操作。三平衡射频混频器根据精准匹配和平衡数个电源电路,实现高效线性和低损耗的混频功效。无线通讯中的三平衡微波射频混频器、机载雷达和卫星通讯要为信号分析处理和调制解调提供可靠的解决方案领域发挥着重要的作用。[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5139.html]PULSAR[/url][font=Calibri][font=宋体]三平衡混频器使用[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]个适配优良的四二极管环。因此,它们提供比[/font][font=Calibri]DBM[/font][font=宋体]设计更宽的[/font][font=Calibri]LO/RF[/font][font=宋体]带宽。但更关键的是,[/font][font=Calibri]TBM[/font][font=宋体]提供更高的高动态范围和更低的失帧。[/font][/font]

  • RADITEK波导混频器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5222.html]RADITEK[/url][font=宋体][font=宋体]波导混频器为毫米波通信接收器提供关键建设模块,是通过将极高频信号的频率下变频为适用的射频频率,从而实现性价比较高的信号分析处理。此外,[/font][font=Calibri]RADITEK[/font][font=宋体]波导混频器还极为适用于测试及测量应用领域,以便将信号频率变频至目前装置可量化的频率水平。[/font][/font][font=宋体][font=Calibri]RADITEK[/font][font=宋体]提供世界上最广泛的产品线和最好的性能,及其极为激进的价格结构。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]?[/font][font=Calibri]1.2ghz[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]440ghz[/font][font=宋体]的各种波导平衡混频器,[/font][font=Calibri]wr430[/font][font=宋体]至[/font][font=Calibri]wr2[/font][/font]

  • Princeton Microwave L波段混频器

    特征:Watkins-Johnson替换紧凑型直流至 3000 MHz无源二极管混频器有许多不同的外壳和尺寸可供选择。密封模块出色的单元间重复性低转换损耗低噪音系数[font=微软雅黑, &][color=#333333]Princeton Microwave是一家领先的微波技术公司,专门从事微波设备和解决方案的研发、制造和销售。立维创展代理Princeton Microwave品牌产品,了解更多相关产品信息请访问立维创展ldteq.com[/color][/font]-50oC至100oC标准符合RoHS标准型号:PmT-1400B-10PmT-1400B-13PmT-1400B-17PmT1000HPmT1010PmT1020HPmT1030HPmT1050HPmT1070HPmT3000PmT3010PmT3020PmT3030

集成天线式混频器相关的耗材

  • PB1319光纤耦合太赫兹光混频器
    PB1319系列太赫兹光混频器在一个实用、坚固、光纤耦合的封装中提供成熟的低温砷化镓半导体技术。这些光混频器是按照ISO:9000制造标准制造的,采用全激光焊接组件,其中包括泵浦激光器的集成光学透镜和太赫兹硅透镜。PB1319光混合器具有稳定的特性,即使温度低至4.5开氏度。PB1319光混频器通常用于相干光混合系统,用于太赫兹辐射的产生和检测。它们有多种配置以及定制安装或配置,是带有集成光学透镜和准直太赫兹硅透镜的激光焊接组件。工作波长780-855nm技术参数应用签名识别Ø 生物制品Ø 化学药品分子光谱学固态光谱学太赫兹成像材料表征太赫兹连续波的产生和探测 特征坚固的包装设计,采用全焊接结构偏振保持光纤耦合最佳性能的内部镜头用于自由空间低损耗耦合的高电阻率超半球集成30 V稳压二极管,用于防静电保护高回波损耗的角度接口 在780nm至855nm波长下工作提供定制配置 产品规格(标准光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*-4025+85℃工作光波长760-855nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB 产品规格(低温光混合器) 参数最小值典型值最大值单位操作箱温度*4.5300350K工作光波长760-785nm有效太赫兹光谱100-3000GHz20V偏置,25℃时的暗电流-0.3.5µA变送器上的偏置电压-2025V2 0GHz时的太赫兹功率**.020.10.5µW太赫兹功率动态范围***@ 100 GHz@ 1000 GHz *** -- 7050 -- dB平均光泵浦功率-3040mW780nm时的光回波损耗2040-dB
  • Koflo螺纹不锈钢静态混合器
    Koflo螺纹不锈钢静态混合器 Koflo螺纹不锈钢静态混合器尺寸为1/4“-2”,不锈钢静态混合器由316 / 316L不锈钢制成,带有6或12个混合元件。所有混频器均准确焊接到Schedule 40外壳中,并配有NPT外螺纹端。 典型应用聚合物稀释化学混合水处理pH调节 特征外壳:Schedule 40 316 / 31 6L不锈钢元素: Koflo Blade™ 316 / 316L型不锈钢端接:机加工NPT外螺纹(螺纹端)工业级的材料和工艺确保了在苛刻条件下的长使用寿命和耐用性。Koflo螺纹不锈钢静态混合器技术采参数型号管径-MNPT端元件数量长度重量1 / 4-40-3-6-21/4英寸63英寸0.151 / 4-40-3-12-21/4英寸126英寸0.33 / 8-40-3-6-23/8英寸64英寸0.23 / 8-40-3-12-23/8英寸128英寸0.41 / 2-40-3-6-21/2英寸65英寸0.351 / 2-40-3-12-21/2英寸1210英寸0.753 / 4-40-3-6-23/4英寸67英寸0.73 / 4-40-3-12-23/4英寸1213英寸1.331-40-3-6-21英寸69英寸1.251-40-3-12-21英寸1217英寸2.451.5-40-3-6-21.5英寸613英寸3.21.5-40-3-12-21.5英寸1226英寸6.12-40-3-6-22英寸617英寸5.552-40-3-12-22英寸1233英寸10.85
  • Zurich苏黎世SHFSG 8.5 GHz 信号发生器
    Zurich Instruments SHFSG 信号发生器可以直接产生频率范围从 DC 到 8.5 GHz 的量子比特控制信号,具有 1 GHz 的无杂散调制带宽。 SHFSG 使用双超外差技术进行频率上变频,无需混频器校准并节省系统调校时间。每个 SHFSG 带有 4 或 8 个具有 14 位垂直分辨率的模拟输出通道。 SHFSG 可经 LabOne 、其 API 或 LabOne QCCS 软件控制,支持大小从几个量子比特到几百个量子比特的量子计算系统。当由 PQSC 同步时,多个 SHFSG 可以在 Zurich Instruments QCCS 中组合以实现对多量子比特系统的控制。得益于先进的定序器、低延迟信号处理链和低相位噪声频率合成器,可以实现具有最小延迟和高保真度的多量子比特门操作。SHFSG与用于量子比特实时读取的 SHFQA 量子分析仪一起,他们是集成了微波生成和分析的第二代仪器。技术参数应用量子计算应用使用单量子比特和多量子比特门操作对量子比特进行相干操作量子比特谱和表征用于纠错的实时、低延迟和全局反馈支持的量子比特类型超导量子比特自旋量子比特/超导谐振腔混合体NV 色心Qubits、qutrits 和 ququads特点高保真量子比特操作从 DC 到 8.5 GHz 的频率范围使单个 SHFSG 能够生成各种单和多量子比特门。与基于 IQ 混频器的传统方法相比,SHFSG 的超外差频率转换方案在更宽的频带上运行,具有更好的线性度和更少的杂散信号。这意味着 SHFSG 生成无杂散、稳定的信号,而无需用户花时间进行混频器校准或系统维护。基于专为量子比特控制设计的合成器的性能,SHFSG 在整个输出频率范围内提供低相位噪声和低时序抖动,确保量子比特门操作在保真度方面实现量子处理器的全部潜力。每个 SHFSG 包含 4 个低相位噪声合成器,对应于 SHFSG-4 变体中的每个通道 1 个合成器和 SHFSG-8 变体中的每个通道对 1 个合成器。用于高效工作流程的高级定序器即使在需要复杂信号时,SHFSG 也支持最少使用波形数据。用户以脉冲描述的形式向 LabOne QCCS 软件提供所需信号,然后该软件以最节省内存的方式自动对 SHFSG 进行编程。即使对于依赖多个 SHFSG 的多量子位系统,这种方法也可确保以最少的仪器通信时间完成复杂的调整和校准程序。循环和条件分支点的支持进一步实现了量子纠错和主动复位,而实时相位更新使实现虚拟 Z 门成为可能。凭借每通道高达 98 kSa 的波形存储器、处理高达 16k 序列指令的能力和 2 GSa/s 的采样率,SHFSG 为量子位控制提供可定制的多通道 AWG 信号。可扩展的系统方法SHFSG 的每个通道都有自己的 AWG 内核,用于创建相位和时序可编程波形,因此单个 SHFSG-8 仪器可以控制 8 个单独的量子位。为了执行全局纠错等高级协议,可以将多个SHFSG (用于量子位控制)与多个 SHFQA(用于量子位读出)结合使用。 Zurich Instruments ZSync 接口通过中央PQSC 可编程量子系统控制器将 SHFSG 和 SHFQA 相互连接起来; LabOne QCCS 软件优化了仪器之间的通信,从而简化了协议执行。通过 PQSC 可以同步多达 18 个 SHFSG,从而实现多达 144 个量子位的协调控制。即通过一个PQSC同步 SHFSG 可以与LabOne QCCS软件进行编程,以 LabOne ,或与其的API的Python,C,MATLAB时,LabVIEW™ 和.NET -让用户决定如何愿意将SHFSG成新的或现有的设置。功能说明规格信号输出射频输出数量4(SHFSG-4 型号)8(SHFSG-8 型号)频率范围直流 - 8.5 GHz信号带宽1.0 GHz输出范围 (dBm)-30 dBm 至 +10 dBm输出阻抗50 欧姆合成器数量4(两种型号)数模转换14 位,6 GSa/s(内部 3x 插值后)输出电压噪声密度-135 dBm/Hz(1 GHz,10 dBm,偏移 200 kHz)-140 dBm/Hz(4 GHz,10 dBm,偏移 200 kHz)-144 dBm/Hz(6 GHz,10 dBm,偏移 200 kHz)-144 dBm/Hz(8 GHz,10 dBm,偏移 200 kHz)输出相位噪声-90 dBc/Hz(6 GHz,载波偏移 1 kHz)-98 dBc/Hz(6 GHz,载波偏移 10 kHz)-100 dBc/Hz(6 GHz,载波偏移 100 kHz)输出电平精度±(1 dBm 的设置)无杂散动态范围(不包括谐波)74 dBc(1 GHz,0 dBm)66 dBc(4 GHz,0 dBm)60 dBc(6 GHz,0 dBm)65 dBc(8 GHz,0 dBm)输出最差谐波分量-40 dBc(1 GHz,10 dBm)-40 dBc(4 GHz,10 dBm)-38 dBc(6 GHz,10 dBm)-36 dBc(8 GHz,10 dBm)标记和触发器标记输出每个通道 1 个,前面板上有 SMA 输出标记输出电压0 V(低)、3.3 V(高)标记输出阻抗50 欧姆标记输出上升时间300 ps(20% 至 80%)触发输入每个通道 1 个,前面板上的 SMA触发输入阻抗50 欧姆 / 1 千欧姆波形生成AWG 磁芯每个通道 1 个波形垂直分辨率14 位模拟 + 2 位标记波形记忆每通道 98 kSa序列长度每个 AWG 内核 32k 条指令AWG 采样率2 GSa/s最小波形长度32个点一般的尺寸449 x 460 x 145 毫米(19 英寸机架)17.6 x 18.1 x 5.7 英寸重量15 公斤(33 磅)电源供应交流:100-240 V,50/60 Hz支持的时钟频率(外部或内部)10 MHz 或 100 MHz连接器前面板和后面板的 SMA 用于触发、信号和外部时钟32 位 DIO1 ZSync1 GbEUSB 3.0维护 USB 这些规范已翻译成英文。请注意,产品规格的官方参考始终是用户手册。下载
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