
德思特案例 | 实验物理学重大突破!知名高校首次在量子模拟器中捕获拓扑欧尔绝缘体
国内团队利用囚禁离子量子模拟器,首次实验实现脆弱的拓扑欧尔绝缘体。其中,德思特Spectrum任意波形发生器凭借其1.25 GS/s采样率和16位高分辨率,成为关键核心,它生成的精确微波序列实现了对离子能级的量子精确操控,为观测拓扑态提供了至关重要的稳定性和相干性保障

国内团队利用囚禁离子量子模拟器,首次实验实现脆弱的拓扑欧尔绝缘体。其中,德思特Spectrum任意波形发生器凭借其1.25 GS/s采样率和16位高分辨率,成为关键核心,它生成的精确微波序列实现了对离子能级的量子精确操控,为观测拓扑态提供了至关重要的稳定性和相干性保障

德思特任意波形发生器( AWG )—— 突发模式激光系统的“智慧大脑”, 精准驱动EOM与AOM,实现激光脉冲序列的同步触发、高速调制与包络预补偿,直接决定高频捷变微波的质量与性能,成为量子通信、激光雷达等尖端应用的核心引擎。

高能激光器是推动核聚变、精密加工等前沿科技的关键工具,但其发展面临调Q控制、脉冲整形等核心挑战。任意波形发生器(AWG)凭借高精度信号驱动与低抖动同步能力,正成为突破这些技术瓶颈、实现精准控制的核心支撑组件。

上一期内容中,我们系统剖析了 DDS 模式,并针对其核心特性进行了深度解析,重点探讨了多音信号与固有频率的本质。本期,德思特将带您了解如何调整DDS设置。

本期我们聚焦于DDS模式,深入探讨其核心特性,特别是多音信号的生成原理以及固有频率的本质。在下一期内容中,我们将详细介绍如何动态调整DDS的设置,解析相位连续性在信号合成中的关键作用,并演示如何利用模式命令来控制XIO输出线,这些功能共同构成了DDS精确控制的核心机制。

德思特信号发生器提供AWG和DDS两种模式:AWG支持任意波形,适合复杂信号但计算量大;DDS由FPGA实时生成正弦波,响应快但波形单一。文章对比了二者的内存需求、延迟、触发精度等特性,为不同应用场景提供选型参考,帮助用户平衡灵活性与性能需求。

德思特TS-PG1072以超快脉冲精控技术,助力前沿物理实验室攻克全光学磁翻转的飞秒级操控瓶颈,实现从机制解析到低能耗器件设计的全链条突破。
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