量子计算 | 光镊控制 | 电光调制 | 精密光场调控

任意波形发生器AWG驱动

AOM/AOD/EOM综合解决方案

以高达 17 GS/s 任意波形发生器为核心,覆盖声光调制/偏转(AOM/AOD)与电光调制(EOM)全链路:多音驱动光镊阵列、高保真量子态操控,配合光域反馈闭环控制实现调制器偏置点长期锁定。

高达6G任意波形发生器AWG

Solution Application

精准光子控制:从量子比特到相干光场

无论是声光器件对激光频率、幅度、相位与方向的高速调控,还是电光调制器对光载波的精密编码,AWG 都是连接数字序列与光学操作的桥梁。

量子计算平台

中性原子、捕获离子、超导、NV 色心、里德伯原子阵列……都需要通过 AOM 对激光频率、幅度、相位动态调控,驱动量子态跃迁与高保真量子门操作。

光场调控与光镊

从单原子移动到多镊子并行重排,从动态全息到避免原子碰撞——AOD 的快速偏转依赖 AWG 生成的多音信号,高采样率、多通道同步、相位连续是构建可编程光势阱的关键。

电光调制与精密光场

EOM 将射频信号精确映射到光载波,是光频梳、分布式光纤传感、量子密钥分发与高速相干光通信的核心器件,调制保真度直接决定系统性能上限。

Principle & Challenge

三类器件,三套针对性驱动策略

AOM 精控光强与频移、AOD 多音并行偏转、EOM 偏置点长期锁定——分别解决量子操控、光镊阵列与电光调制中的核心问题。
激光输入 声光晶体 · 布拉格光栅 AWG 射频驱动 0 级光 1 级衍射光(可用)

AOM:射频信号 → 声波布拉格光栅 → 衍射光控制

AOM · 声光调制器

精控光强与频移,保障高保真量子操控

压电换能器将 AWG 射频信号转换为晶体内声波,等效布拉格光栅对激光衍射:改变 RF 频率 → 实现激光光频移;改变 RF 幅度 → 控制衍射光强;改变 RF 波形与时序 → 实现纳秒光脉冲开关与整形。

AOD · 声光偏转器

多音并行驱动,构建可编程光镊阵列

AOD 中,单频射频信号使入射激光产生固定偏转角;AWG 通过波形合成,单通道可同时输出数十路独立射频分量。每个射频频率决定一束衍射光的偏转角度(光阱位置),各分量还可独立配置射频幅度,实现各路光阱位置、光强双重可控,生成可编程光势场。
AWG 多音 DDS f₁ f₂ f₃ … fₙ 2D-AOD 镊子 1 镊子 2 镊子 3 每个频率分量 → 一个独立可控光阱

AOD:多音射频 → 多光束并行偏转 → 光镊阵列

激光输入 EOM(MZM) DC Bias 偏置控制器 AWG 任意波形 50Ω 射频驱动 调制光输出 取样 PD 光域反馈闭环:分光取样 → PD 探测 → 偏置控制器实时修正

EOM:AWG 射频驱动 + 偏置闭环锁定,保证电→光精准映射

EOM · 电光调制器

激光相位与幅度精准调控

EOM以双波导干涉实现调制:入射激光分为两路,外加电压改变波导折射率,使两臂光束产生相位差,合束干涉输出光强随电信号变化;AWG 可编程射频精确驱动,幅度与相位独立调控光场;偏压控制器实时校正偏置、锁定干涉工作点,保障长期稳定调制。

Featured Client Case Studies

典型客户应用

覆盖哈佛、MIT、清华、杜伦、普林斯顿、新加坡国立等顶尖团队

AOM驱动 · 里德伯激光

哈佛大学物理系

利用M4i.6631-x8驱动AOM调制420nm里德伯激光,通过前馈补偿AOM非线性响应,抑制强度随频率的变化,生成高保真叠加态。

器件:M4i.6631-x8 | 1.25 GS/s 16 bit

AOM阵列 · 全息寻址

哈佛大学物理系&计算机科学系

两张M2p.6568-x4 AWG板卡独立驱动16个声光调制器,从不同角度寻址空间光调制器,实现原子阵列动态全息。

器件:M2p.6568-x4×2 | 125 MS/s, 16 bit

AOD · 光镊阵列

普林斯顿大学物理系

双组分费米子光学镊阵列,二维几何形状可编程。AOD由AWG M4i.6621-x8 (625 MS/s) 驱动,避免Floquet加热。

器件:M4i.6621-x8 | 625 MS/s

2D-AOD · 分支阱

英国杜伦大学物理系

利用2D AOD生成多个光镊约束RbCs分子。AWG (M4i.6631-x8) 提供四个射频音调,实现4μm间距阱阵列。

器件:M4i.6631-x8 | 1.25 GS/s

移动AOD · 并行重排

新加坡国立大学量子技术中心

并行原子阵列排序压缩,利用移动镊子避免原子碰撞。M4i.6631-x8驱动AOD实现快速连续偏转。

器件:M4i.6631-x8

AWG同步 · 量子模拟器

清华大学

囚禁离子量子模拟器观察拓扑欧拉绝缘体。AWG (DN2.663-04) 产生微波,但同系列也广泛用于驱动AOM进行激光冷却和态制备。

器件:DN2.663-04 | 1.25 GS/s

压电 · 光控制

麻省理工学院

驱动快速开关压电致动器,实现16通道光子集成电路,用于高保真光控制。AWG提供精确模拟波形。

器件:M2p.6566-x4 | 125 MS/s

动态全息 · AOD

西班牙巴塞罗那大学

全息声光调制(HALM) 采用AWG M4i.6631-x8板卡驱动AOD,实现无机械扫描、快速光场整形,消除相干伪影。

器件:M4i.6631-x8 + 放大器

Core Values

高达 17 GS/s 任意波形发生器

德思特提供多个品牌,多种形式、接口的任意波形发生器,了解产品详情>>

16 位垂直分辨率

精确控制 AOM 衍射效率,低噪声、高保真量子操作。

多通道同步 & 分段内存

支持数十个 AOD 同时驱动,任意波形序列无缝切换。

多载波 DDS 模式

同时生成多音信号,并行驱动多个离子 / 光镊,实验效率提升数倍。

采样率高达 17 GS/s

满足 GHz 级声光器件需求,实现快速光束偏转和频率捷变。

前馈 / 反馈能力

在线补偿 AOM 非线性与温度漂移,配合偏置锁定确保长期稳定。

灵活的编程接口

C++ / Python / LabVIEW,易于集成到量子测控系统。

Tesight Customers

服务客户

涵盖全球顶尖量子研究中心、AMO实验室及大物理项目

服务客户

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《Spectrum AWG & 数字化仪应用案例白皮书》——聚焦尖端科研与工业测试的实战手册,涵盖量子控制、光谱分析、超声成像、暗物质探测等 30+ 应用场景,为物理研究、生物医学、半导体测试提供全流程参考。

量子科学精准控制

1.25 GS/s 高速 AWG 驱动 AOM/AOD 实现原子阵列操控,16 bit 高分辨率配合多通道同步输出,精准生成多音调射频信号。

光声成像高分辨率采集

250 MS/s、16 bit 数字化仪捕捉微弱光声信号,5 GS/s 超高速采样实现亚微米级细胞成像与实时图像重建。

大物理实验可靠捕获

500 MS/s、14 bit 多通道同步采集,2 GS 板载内存结合 3 GB/s 流传输,完美捕获加速器束流、核聚变触发与暗物质探测数据。

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