补充内容
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|
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|
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|
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FE4F7C70
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81A60059 // qubit 3 128 mtf_i samples
|
||||
7E59FFA5
|
||||
81A6005A
|
||||
7E58FEA5
|
||||
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|
||||
7E58FEA5
|
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|
||||
7E58FDA4
|
||||
81A8025B
|
||||
7E57FCA4
|
||||
81A8035C
|
||||
7E57FCA3
|
||||
81A9035C
|
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7E56FBA3
|
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|
||||
7E56FBA2
|
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81AA055D
|
||||
7E55FAA2
|
||||
81AA055D
|
||||
7E55F9A1
|
||||
81AB065E
|
||||
7E54F9A1
|
||||
81AB075E
|
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7E54F8A1
|
||||
81AB075F
|
||||
7E53F7A0
|
||||
81AC085F
|
||||
7E53F7A0
|
||||
81AC095F
|
||||
7E52F69F
|
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81AD0960
|
||||
7E52F59F
|
||||
81AD0A60
|
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7E51F59F
|
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81AE0A61
|
||||
7E51F49E
|
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81AE0B61
|
||||
7E50F49E
|
||||
81AF0C62
|
||||
7E50F39D
|
||||
81AF0C62
|
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7E4FF29D
|
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|
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7E4FF29C
|
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|
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|
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|
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7E4EF09C
|
||||
81B10F64
|
||||
7D4DF09B
|
||||
82B21064
|
||||
7D4DEF9B
|
||||
82B21064
|
||||
7D4CEE9B
|
||||
82B31165
|
||||
7D4CEE9A
|
||||
82B31165
|
||||
7D4BED9A
|
||||
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|
||||
7D4BED99
|
||||
82B41366
|
||||
7D4AEC99
|
||||
82B51366
|
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|
||||
|
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|
||||
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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FEA481A7
|
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|
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FDA481A7
|
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025B7E57
|
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FCA481A8
|
||||
035C7E57
|
||||
FCA381A8
|
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045C7E56
|
||||
FBA381A9
|
||||
045D7E56
|
||||
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|
||||
055D7E56
|
||||
FAA281AA
|
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|
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F9A181AA
|
||||
065E7E55
|
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|
||||
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|
||||
F8A181AB
|
||||
075F7E54
|
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|
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|
||||
F7A081AC
|
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|
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|
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|
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|
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0A607E52
|
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F59E81AE
|
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0B617E51
|
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|
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0B617E51
|
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|
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|
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F39D81AF
|
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|
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|
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|
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|
||||
F19C81B0
|
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|
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|
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|
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F09B81B1
|
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|
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|
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10647D4D
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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EF8FEAF0
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0FC6FE76
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EFDD04BD
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E42AE253
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0D3EF550
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0F03FEF6
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13A51687
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FD6E096C
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|
After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
||||
0000002B // daq mcu exit
|
||||
|
||||
00700000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200010 // frame_header[31: 0]
|
||||
001007B7 // lui x15, 0x100
|
||||
0007A083 // lw x1, 0x00(x15)
|
||||
0000A00B // send x0,x1,0
|
||||
0000002B // exit x0,x0,0
|
||||
|
||||
00800000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200004 // frame_header[31: 0]
|
||||
00000100 // codeword = 00000100
|
||||
|
||||
00900044 // frame_header[63:32]
|
||||
00200008 // frame_header[31: 0]
|
||||
00000000 // PUMP_INV=0
|
||||
00010010 // delay = 1, width = 16
|
||||
|
||||
00A00000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200004 // frame_header[31: 0]
|
||||
00000008 // addr = 0, len = 8 clk
|
||||
|
||||
00B00000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200100 // frame_header[31: 0]
|
||||
00470013 // 128 samples, 8 clk
|
||||
0076007B
|
||||
FEF60000
|
||||
FB91FD65
|
||||
F91FF9F2
|
||||
FBEFF9A8
|
||||
057AFFFF
|
||||
11100B8C
|
||||
154E14B6
|
||||
0ABA1208
|
||||
F33B0000
|
||||
DBFFE673
|
||||
D698D622
|
||||
EC8ADE31
|
||||
15D0FFFF
|
||||
3A682A80
|
||||
40294256
|
||||
1CF0334C
|
||||
E0BD0000
|
||||
AF14C422
|
||||
A9D6A58B
|
||||
DA3EBC1E
|
||||
27B1FFFF
|
||||
642A4B0A
|
||||
681C6E9C
|
||||
2C945112
|
||||
D226FFFF
|
||||
8EBDAA40
|
||||
8CAF8439
|
||||
CF9AA71B
|
||||
30CDFFFF
|
||||
763C5A63
|
||||
76187FFA
|
||||
30A05A2C
|
||||
CFE4FFFF
|
||||
8DA5A7BD
|
||||
8FF68568
|
||||
D2C2AB48
|
||||
2BE0FFFF
|
||||
66304FAE
|
||||
620B6C6B
|
||||
26BD4958
|
||||
DB43FFFF
|
||||
AC6DBE0D
|
||||
B1C8A869
|
||||
E1E4C63C
|
||||
1BC3FFFF
|
||||
3D49311B
|
||||
37873F38
|
||||
14A1284D
|
||||
EDB4FFFF
|
||||
D952E04F
|
||||
DE9ED908
|
||||
F444E869
|
||||
09C2FFFF
|
||||
1323104E
|
||||
0F171278
|
||||
04BF0A1E
|
||||
FC91FFFF
|
||||
FA68FABC
|
||||
FC98FB33
|
||||
FF46FE14
|
||||
0042FFFF
|
||||
00110036
|
||||
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
00200000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200004 // frame_header[31: 0]
|
||||
0000002B // exit daq
|
||||
|
||||
00700000 // frame_header[63:32]
|
||||
00200004 // frame_header[31: 0]
|
||||
0000002B //exit awg
|
||||
|
||||
00900044 // frame_header[63:32]
|
||||
00200004 // frame_header[31: 0]
|
||||
00000010 // PUMP_INV = 1
|
||||
291
读出子系统历史无关配置集.md
|
|
@ -1,20 +1,40 @@
|
|||
# 读出系统历史无关的功能配置项
|
||||
本文以常用的超导量子比特读出操作为例,将读出操作可能涉及到的相关功能拆解成最小功能项,并给出对每个功能项的历史无关配置集。
|
||||
超导量子比特读出操作涉及到RI、RO和Pump三类通道,
|
||||
本文将基于ez-Q 2.5 FPGA平台读出系统的的通道为控制对象进行功能分解。
|
||||
本文所指的`历史无关配置`限定为实验相关配置部分,
|
||||
而与对芯片的校准(例如ADC、DAC、时钟配置)、读出子系统初始化(例如通信校准、同步校准)等操作不在本文讨论范围。
|
||||
本文以常用的超导量子比特读出操作为例,
|
||||
将读出操作可能涉及到的相关功能拆解成最小功能项,
|
||||
并给出对每个功能项的历史无关配置集。
|
||||
超导量子比特读出操作涉及到EXT、ACQ和Pump三类通道,
|
||||
本文将基于**ez-Q 2.5 FPGA平台读出子系统**的的通道为控制对象进行功能分解。
|
||||
读出子系统的工作流程如下图所示:
|
||||
|
||||
# RI通道
|
||||

|
||||
|
||||
RI通道用于为量子比特读出产生激励信号,
|
||||
对RI通道的输出控制包括MCU指令、MCU数据、波形索引、波形仓库、基带控制寄存器配置以及变频电路配置。
|
||||
其中MCU指令+MCU数据用于控制实验流程和产生执行命令;
|
||||
波形索引+波形仓库用于完成从命令到数字波形信号的翻译;
|
||||
基带控制寄存器用于控制数字波形信号处理过程;
|
||||
变频电路用于控制模拟波形信号处理过程。
|
||||
本文所指的`历史无关配置`限定为上图中历史无关实验中的**实验配置**项,
|
||||
而与对读出系统的初始化(例如寄存器复位、ADC、DAC、PLL等自动校准)、
|
||||
外部参数的校准(例如通信链路校准、系统间同步、回环延时补偿)等操作不在本文讨论范围。
|
||||
|
||||
## RI.1 直接波形输出功能
|
||||
# 激励通道(EXC)
|
||||
|
||||
读出激励通道用于为量子比特读出产生激励信号,
|
||||
对激励通道的输出控制包括模拟控制和数字控制两个部分。
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此模拟电路无需配置。
|
||||
激励通道的数字电路输入控制如下图所示
|
||||

|
||||
配置项包括MCU指令、MCU数据、波形索引、波形仓库和若干基带输出控制寄存器。
|
||||
相应的功能如下所示:
|
||||
|
||||
* MCU指令+MCU数据用于控制实验流程和产生执行命令;
|
||||
* 波形索引+波形仓库用于完成从命令到数字波形信号的翻译;
|
||||
* 基带输出控制寄存器用于控制数字波形信号处理过程;
|
||||
|
||||
其中输出控制寄存器可以通过上位机直接配置,
|
||||
此外输出控制寄存器也被映射到了MCU的访存空间,
|
||||
MCU也可以通过修改寄存器来实时控制波形输出行为。
|
||||
本文暂未涉及到需要实时修改控制寄存器的用例,
|
||||
默认都是通过上位机直接配置输出控制寄存器。
|
||||
|
||||
## EXC.1 直接波形输出功能
|
||||
直接波形输出功能将用户配置以采样点配置的波形数据直接发到DAC,
|
||||
数字信号经过DAC转换成模拟基带信号,
|
||||
接着基带信号再经过模拟变频电路变频后得到读出激励信号。
|
||||
|
|
@ -27,7 +47,6 @@ RI通道用于为量子比特读出产生激励信号,
|
|||
|波形映射表|配置码字到波形地址和长度的映射表|
|
||||
|波形仓库|存储映射表对应的波形|
|
||||
|控制寄存器|控制波形的输出模式|
|
||||
|模拟寄存器|控制变频增益和频率|
|
||||
|
||||
### 编程规范
|
||||
用户通过编程MCU来生成码字指令,编程需要满足以下规范:
|
||||
|
|
@ -94,13 +113,20 @@ S3057...S3072
|
|||
此时波形仓库中的数据应该如上所示,总共存储了192个时钟周期,FPGA的主频为250 MHz,DAC的更新率为4Gsps,192个时钟周期对应3072个采样点数据,其中`S1-2048`采样点对应`ID==0`时输出,`S2049-S3072`采样点对应`ID==1`时输出.
|
||||
|
||||
|
||||
### 模拟配置
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
### 配置示例
|
||||
|
||||
## RI.2 调制波形输出功能
|
||||
该模式受限于FPGA时序,FPGA平台暂不支持。
|
||||
以下是直接输出一个高斯包络波形的配置示例,
|
||||
由于激励和采集在一个芯片上,并被同步信号触发,
|
||||
为了避免仿采集通道使用未定义数据,
|
||||
本例为采集通道MCU配置了一条退出指令。
|
||||
|
||||
@import "exc_1_config.txt"
|
||||
|
||||
仿真结果如下图所示:
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
## EXC.2 调制波形输出功能
|
||||
调制波形输出功能将用户配置以采样点经过调制处理后发到DAC,
|
||||
数字信号经过DAC转换成模拟基带信号,
|
||||
接着基带信号再经过模拟变频电路变频后得到读出激励信号。
|
||||
|
|
@ -113,7 +139,6 @@ LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
|||
|波形映射表|配置码字到波形地址和长度的映射表|
|
||||
|波形仓库|存储映射表对应的波形|
|
||||
|控制寄存器|控制波形的输出模式,驱动模式,调幅|
|
||||
|模拟寄存器|控制变频增益和频率|
|
||||
|
||||
### 编程规范
|
||||
|说明项|说明内容|
|
||||
|
|
@ -182,17 +207,55 @@ S2033...S2048
|
|||
...
|
||||
S3057...S3072
|
||||
```
|
||||
此时波形仓库中的数据应该如上所示,总共存储了192个时钟周期,FPGA的主频为250 MHz,DAC的更新率为4Gsps,192个时钟周期对应3072个采样点数据,其中`S1-2048`采样点对应`ID==0`时输出,`S2049-S3072`采样点对应`ID==1`时输出.
|
||||
此时波形仓库中的数据应该如上所示,总共存储了192个时钟周期,
|
||||
FPGA的主频为250 MHz,DAC的更新率为4Gsps,
|
||||
192个时钟周期对应3072个采样点数据,
|
||||
其中`S1-2048`采样点对应`ID==0`时输出,`S2049-S3072`采样点对应`ID==1`时输出。
|
||||
调制模式输出时,波形需要经过希尔伯特变换,
|
||||
而希尔伯特变换器的归一化通带频率为0.06~0.44,
|
||||
因此采样点的频率需要处于240~1760 MHz,
|
||||
否则波形会发生显著的畸变。
|
||||
|
||||
### 模拟配置
|
||||
### 配置示例
|
||||
|
||||
以下是直接输出一个312.5 MHz波形调制上一个-250 MHz频率的配置示例,
|
||||
由于激励和采集在一个芯片上,并被同步信号触发,
|
||||
为了避免仿采集通道使用未定义数据,
|
||||
本例为采集通道MCU配置了一条退出指令。
|
||||
|
||||
@import "exc_2_config.txt"
|
||||
|
||||
仿真结果如下图所示,输出频率为
|
||||
312.5MHz-250MHz=62.5MHz,
|
||||
32ns输出显示了2个周期波形,符合预期。
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
# ACQ通道
|
||||
|
||||
读出采集通道用于处理来自量子比特的返回信号,
|
||||
对返回信号的处理控制包括模拟调制和数字控制两个部分。
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此模拟电路无需配置。
|
||||
采集通道的数字电路输入控制如下图所示
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
# RO通道
|
||||
数字电路配置项包括MCU指令、MCU数据、参数查找表、滤波器系数表和若干控制寄存器。
|
||||
相应的功能如下所示:
|
||||
|
||||
## RO.1 波形采集功能
|
||||
* MCU指令+MCU数据用于控制实验流程和产生执行命令;
|
||||
* 参数表+滤波器系数用于获取指定匹配滤波器系数和提供态判断参数;
|
||||
* 基带输入控制寄存器用于控制采集处理过程;
|
||||
|
||||
其中输出控制寄存器可以通过上位机直接配置,
|
||||
此外基带输出控制寄存器也被映射到了MCU的访存空间,
|
||||
MCU也可以通过修改寄存器来实时控制信号处理行为。
|
||||
本文暂未涉及到需要实时修改控制寄存器的用例,
|
||||
默认都是通过上位机直接配置控制寄存器。
|
||||
|
||||
## ACQ.1 波形采集功能
|
||||
波形采集功能将ADC采集到的原始波形数据采集并上传到上位机。
|
||||
|
||||
|配置项|说明|
|
||||
|
|
@ -234,9 +297,9 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|:-|:-:|:-|
|
||||
|CODEWORD[12]|1'h1|采集波形数据|
|
||||
|
||||
建议通过设置`0`来关闭其它功能选项,
|
||||
建议通过设置`0`来关闭其它采集功能选项,
|
||||
例如码字为`0x00001000`时,表示仅触发波形采集功能,
|
||||
若开启其它选项,采集死时间受不同的功能组合而改变。
|
||||
若开启其它采集选项,采集死时间受不同的功能组合而改变。
|
||||
|
||||
### 控制寄存器配置
|
||||
|
||||
|
|
@ -246,14 +309,24 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|配置项|值|说明|
|
||||
|:-|:-:|:-|
|
||||
|spi_rd_en|1'h0|设置为主动数据推送模式|
|
||||
|sample_depth|16’h0|要采集数据的深度,单位是时钟周期|
|
||||
|sample_depth|sample_depth|要采集数据的深度,16bit, 单位是时钟周期|
|
||||
|
||||
### 模拟寄存器配置
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
### 配置示例
|
||||
以下是采集一段长度为64ns波形的示例,
|
||||
为了方便观察信号,我们将`EXC.1`示例的输出环回到采集通道。
|
||||
本示例额外配置了数据阈值请求量`int_threshold`,
|
||||
以告知仿真器在采集到足够数据后停止运行
|
||||
并将采集到的数据写入文件。
|
||||
|
||||
## RO.2 IQ采集功能
|
||||
@import "acq_1_config.txt"
|
||||
|
||||
以下是推送的数据(含帧头)
|
||||
@import "acq_1_pack.txt"
|
||||
|
||||
去除帧头的波形数据如下图所示
|
||||

|
||||
|
||||
## ACQ.2 IQ采集功能
|
||||
IQ采集功能利用解模算法计算输入信号的IQ值,
|
||||
并将IQ值采集并推送到上位机。
|
||||
受限于FPGA的计算资源,FPGA平台仅支持系数直读模式,不支持权重计算模式,
|
||||
|
|
@ -362,12 +435,24 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|...|...|
|
||||
|0x005841FC|Q496...Q511|
|
||||
|
||||
### 模拟寄存器配置
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
### 配置示例
|
||||
|
||||
## RO.3 态采集功能
|
||||
以下是采集q0到q3解模结果的示例,
|
||||
为了方便观察信号,我们将`EXC.1`示例的输出环回到采集通道。
|
||||
并将波形改成包含[407666666,437533333,467800000,499600000]四个频点的多音信号。
|
||||
本示例额外配置了数据阈值请求量`int_threshold`,
|
||||
以告知仿真器在采集到足够数据后停止运行
|
||||
并将采集到的数据写入文件。
|
||||
|
||||
@import "acq_2_config.txt"
|
||||
|
||||
推送的数据结果如下所示
|
||||
@import "acq_2_pack.txt"
|
||||
|
||||
绘制到iq平面上的结果如下图所示
|
||||

|
||||
|
||||
## ACQ.3 态采集功能
|
||||
态采集功能首先利用解模算法计算IQ值,
|
||||
接着用态判断算法计算IQ值对应的比特状态,
|
||||
最后将计算出来的态信息采集并推送到上位机。
|
||||
|
|
@ -475,12 +560,25 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|...|...|
|
||||
|0x005841FC|Q496...Q511|
|
||||
|
||||
### 模拟寄存器配置
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
### 配置示例
|
||||
|
||||
## RO.4 计数采集功能
|
||||
以下是采集q0到q3态结果的示例,
|
||||
为了方便观察信号,我们将`EXC.1`示例的输出环回到采集通道。
|
||||
并将波形改成包含[407666666,437533333,467800000,499600000]四个频点的多音信号。
|
||||
本示例额外配置了数据阈值请求量`int_threshold`,
|
||||
以告知仿真器在采集到足够数据后停止运行
|
||||
并将采集到的数据写入文件。
|
||||
|
||||
@import "acq_3_config.txt"
|
||||
|
||||
推送的数据结果如下所示
|
||||
@import "acq_3_pack.txt"
|
||||
|
||||
上述结果显示q0~q3分别处于2、1、0、1态,
|
||||
其余未测量的比特处于错误未定义的3态。
|
||||
|
||||
|
||||
## ACQ.4 计数采集功能
|
||||
|
||||
态计数采集功能利用解模算法计算输入信号的IQ值,
|
||||
接着利用态判断算法到量子比特的状态,
|
||||
|
|
@ -601,13 +699,23 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|...|...|
|
||||
|0x005841FC|Q496...Q511|
|
||||
|
||||
### 模拟寄存器配置
|
||||
ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
|
||||
目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
|
||||
LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
|
||||
### 配置示例
|
||||
以下是采集q0到q3态统计结果的示例,
|
||||
该示例在acq.3示例的基础上仅修改了码字和采集数据量。
|
||||
码字从`000f4000`改成了`000f8220`
|
||||
阈值数据量从`000000001`改成了`00000010`。
|
||||
|
||||
采集到的数据如下所示:
|
||||
|
||||
## RO.5 读出反馈功能
|
||||
@import "acq_4_pack.txt"
|
||||
|
||||
上述数据分析如下,与acq.3实验结果吻合。
|
||||
* q0出现了1次2态,其余态出现0次
|
||||
* q1出现了1次1态,其余态出现0次
|
||||
* q2出现了1次0态,其余态出现0次
|
||||
* q3出现了1次1态,其余态出现0次
|
||||
|
||||
## ACQ.5 读出反馈功能
|
||||
态读出反馈功能首先利用解模算法得到IQ值,
|
||||
接着利用态判断算法计算IQ值对应的比特状态,
|
||||
最后将计算出来的态信息通过上行和下行反馈端口发出。
|
||||
|
|
@ -707,14 +815,20 @@ exit x0, x0, 0
|
|||
|...|...|
|
||||
|0x005841FC|Q496...Q511|
|
||||
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### 模拟寄存器配置
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ez-Q 2.5 FPGA平台变频电路沿用ez-Q 2.0的硬件,
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目前不支持变频增益控制,LO本振频率控制暂不开放,
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LO频率固定为5.5 GHz,因此这部分无需配置。
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### 配置示例
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以下是反馈q0到q3态读出结果的示例,
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该示例在acq.4示例的基础上仅修改了码字。
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将码字从`000f8220`,改成`000f82e0`。
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仿真结果如下图所示:
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可以看到局部反馈端口`loc_lvcmos_t`上的态结果与acq.3实验相同,
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全局反馈回环接收数据`glb_fd_in`与acq.3实验相同,符合预期。
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# Pump通道
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Pump通道用于为参量放大器提供能量,对Pump通道的输出控制包括模拟电路配置。模拟电路通过小数分配锁相环来合成指定频率,并通过功率驱动电路后输出。
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Pump通道用于为参量放大器提供能量,对Pump通道的输出控制包括模拟电路配置。
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模拟电路通过小数分配锁相环来合成指定频率,并通过功率驱动电路后输出。
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## Pump.1 Pump开关输出功能
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Pump开关输出功能使用与激励信号同一个MCU来产生码字,
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@ -777,6 +891,22 @@ exit x0, x0, 0
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|pump_power|PCW|PCW范围[-1300,-200],码值与输出功率正相关|
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|pump_enable|32'h11|使能pump通道模拟输出|
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### 配置示例
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数字部分配置
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@import "pump_1_dig_cfg.txt"
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数字部分仿真结果如下图所示,可以看到脉冲输出持续了96ns(24个时钟周期),
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其中8个时钟周期是波形输出时间,16个时钟周期是附加持续时间,与预期符合。
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模拟部分配置需要设置输出频率、输出功率并使能输出。
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配置用例如下所示:
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@import "pump_1_ana_cfg.txt"
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注意:受制于混频板的硬件设计,
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对混频板的参数配置需要预留一定等待时间,
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建议每执行一项配置后等待10毫秒再执行。
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## Pump.2 Pump连续输出功能
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Pump连续输出功能通过配置寄存器令使能脉冲始终处于高电平,
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从而允许pump通道始终输出微波信号。
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@ -802,4 +932,55 @@ Pump通道连续输出功能本身无需编程MCU,
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|:-|:-|:-|
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|pump_freq|FCW|输出频率控制字,freq = FCW*1000|
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|pump_power|PCW|PCW范围[-1300,-200],码值与输出功率正相关|
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|pump_enable|32'h11|使能pump通道模拟输出|
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|pump_enable|32'h11|使能pump通道模拟输出|
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### 配置示例
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数字部分配置仅需要设置pump_en的极性为取反,
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并且生成码字时不能使能pump_en。
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数字部分配置用例如下所示:
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@import "pump_2_dig_cfg.txt"
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仿真结果如下图所示,将极性取反后,
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`pump_en`输出始终为高电平,
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模拟部分配置保持与pump.1相同,
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此时模拟开关始终打开,
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pump信号保持持续输出。
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# 附录
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## 附录.1 参数扫描测试
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参数扫描测试为了提高测试效率,
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采用MCU实时修改寄存器来更新参数。
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以下是mcu的测试程序
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@import "sweep_test.asm"
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### 扫相测试用例
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<测试设置描述>16个频点
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**测试结果如下**
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<结果及结论描述>
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### 扫频测试用例
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16个频点
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### 扫幅测试用例
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16个频点同时扫,使用寄存器控制
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## 附录.2 系统功能验证
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### 多比特并行读出功能
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该测试同时采集读出波形、解模IQ数据、态数据、态统计数据,
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以验证不同截断数据的正确性。
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### 参数快速切换功能
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该测试以不同参数,死时间≤50 ns的间隔
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