技术文章与方案
涵盖量子通信、光电、大物理等应用前沿技术讨论。了解更多技术内容。
前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过高速数字化仪保障信息安全
🗓 2025年12月4日
共振增强多光子电离质谱技术(REMPI)能精准研究分子反应动力学与结构。 德思特方案结合激光与计算机运算,搭配飞行时间光谱分析仪 及高性能数字化仪助力数据采集分析 ,速来解锁分子研究新可能!
捕捉量子比特信号:数字化仪在可编程硅基量子处理器测试中的应用
随着量子计算研究从验证少数量子比特的可行性,转向大规模扩展物理量子比特以实现容错量子计算,测量技术的精确性和可靠性变得愈发关键。在荷兰代尔夫特理工大学纳米科学研究所,科学家们正在硅基自旋量子比特领域开展前沿探索
德思特应用 | 前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过高速数字化仪保障信息安全
一、量子随机数的价值与挑战 利用量子过程生成真正不确定的随机数,对于密码协议、安全应用或蒙特卡洛模拟等具有重要意义。然而,这一过程可能受到经典噪声的影响,成为窃听者潜在的信息来源。尽管相关窃听攻击已有较多理论研
德思特案例 | 降本40%,破局焊接监测!德思特国产配件组实现1000A电流毫秒采集
德思特PCIE数字化仪M2P.5912+国产配件方案成功替代进口设备,实现焊接产线1000A电流毫秒级实时采集,废品率降低30%,综合成本下降40%。点击了解如何为您的产线打造经济高效的监测系统!
德思特应用 | 数字化仪功率测量全攻略:从单相到三相系统精准测试
如何精准测量单相/三相电路的有功功率、视在功率和谐波?本文详解模块化数字化仪的选型要点、差分探头使用技巧,以及三瓦特表法与两瓦特计法的实战对比。
权威白皮书与资料
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重磅推荐
任意波形发生器&数字化仪应用白皮书
在量子计算、大物理和医疗成像领域,信号精度决定科研高度。本白皮书汇集清华、MIT、ETH等顶尖机构实战案例,展示德思特AWG与数字化仪如何实现飞秒级脉冲生成与微伏级信号捕获,助您攻克精密实验中的信号生成与采集难题。
热门产品
专为量子通信开发的AWG&DDS信号源
本白皮书介绍德思特专为AOM/AOD控制优化的AWG与DDS信号源,覆盖从625MS/s到10GS/s的多平台产品,重点展示多载波信号如何实现对光镊数量、位置与强度的独立实时调控,是量子科研人员搭建光路控制系统的实用参考。
新兴应用
任意波形发生器DDS模式应用白皮书
本白皮书详解德思特AWG的DDS技术原理,涵盖多音信号生成、频率/幅度斜率控制、触发响应优化等核心能力,并提供雷达脉冲、相控阵、正交调制等实战代码示例,助您在量子控制、通信测试中实现极简编程与极速响应。
视频演示与操作教程
通过直观视频了解数据采集卡&数字化仪硬件连接、软件操作与实际测试过程。查看更多视频内容
德思特信号生成与采集实战直播
射频通信、量子科技、光电控制、半导体测试等领域,共同底层需求是精准生成并完整采集信号。射频前端中,任意波形发生器确保波形循环相位连续;雷达跳频场景下,DDS信号源实现纳秒级相位连续切换;NVM与MEMS驱动需脉冲发生器提供皮秒级边沿高压输出;量子传感等研究中,高速数字化仪高采样率捕获GHz级瞬态信号。德思特将于6月17日至9月23日,每月一场,推出《信号生成与采集实战》系列直播,欢迎关注。
Spectrum M2p.5961+M4x.6622:高精度信号采集与生成全解析
德思特合作伙伴Spectrum M2p.5961 数字化仪与 M4x.6622 任意波形发生器:16bit 高分辨率、700MB/s 高速传输、多机同步精度 < 1ns 等硬核参数全解析。
高速数字化仪:高精度信号捕获的终极利器
M4i系列数字化仪基于PCIe平台,提供2或4个同步通道,支持最多32通道扩展。采样率高达500MS/s。具备超低噪声设计,信噪比>67dB,SFDR达88dB。
AM、FM、扫频、QPSK信号怎么生成?德思特SBench6保姆级教程来了!
本教程将手把手演示SBench6中的AM (调幅)、FM (调频)、Chirp (线性调频)和QPSK (正交相移键控)具体操作步骤和参数设置要点。
常见技术问题(FAQ)
解答关于数据采集卡与数字化仪选型、应用、产品操作等常见疑问。欢迎联系德思特交流您的技术卡点。
德思特数据采集卡支持多路脉冲触发采集吗?
如果是多次触发采集,触发次数会被记录下来吗?
FIFO流模式可能应用在哪些场景中?
数字化仪是如何将采集到的数据直接高速传输到PC环境中?
德思特数据采集卡除了记录信号波形信息,还可以记录时间信息吗?
介绍一下数字化仪的时间戳功能?
数字化仪是否支持上升沿和下降沿一块触发?
德思特数字化仪能否同步采集数字信号?数字通道数有多少?会对模拟采集产生影响吗?
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