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[导读]6月18日,我国硬科技企业中智科仪宣布完成STC810数字延迟脉冲发生器的重大技术升级。该设备新增"通道独立分频"与"Burst脉冲串"两大核心功能,解决了多通道信号控制、激光脉冲序列管理的行业难题,技术参数达到国内领先水平,这一突破将显著提升我国在大科学装置等前沿领域的研究效率。

6月18日,我国硬科技企业中智科仪宣布完成STC810数字延迟脉冲发生器的重大技术升级。该设备新增"通道独立分频"与"Burst脉冲串"两大核心功能,解决了多通道信号控制、激光脉冲序列管理的行业难题,技术参数达到国内领先水平,这一突破将显著提升我国在大科学装置等前沿领域的研究效率。

长期以来,行业内在对不同量子比特进行单比特门操作,在同步辐射/自由电子激光中探测器与加速器同步,宇宙射线等粒子径迹重建,多波长激光诱导荧光探测等应用领域,常常需要产生多通道独立频率输出。传统脉冲发生器只能“一刀切式”调整,无法满足各通道独立分频需求,常规的方案是利用多台脉冲发生器级联,这使得脉冲信号发生系统的成本和复杂程度成倍增加;

在激光微纳加工、粒子加速器束流注入、扫描成像、超快动力学探测、激光雷达、多脉冲LIBS、以及量子计算领域的动态解耦等应用场景下,常需要精确控制“脉冲串数量”,普通的脉冲发生器只能输出连续脉冲或单脉冲,难以灵活定义“脉冲串”的数量、间隔与触发逻辑。

针对用户在多通道信号控制、激光脉冲序列管理等场景的核心痛点,自2023年上市以来,STC810数字延迟脉冲发生器凭借“对标国际的性能参数+国产供应链的灵活交付”特点,迅速成为时序控制领域的“效率利器”。2024年,中智科仪先后推出幅值可调、参数保存等功能升级,持续优化用户体验;现如今,STC810数字延迟脉冲发生器实现全新升级,重新定义复杂时序控制“黄金标准”。

图1 STC810数字延迟脉冲发生器新增的“通道独立分频”与“Burst脉冲串”功能

新功能1:通道独立分频——8通道“各听指挥”,精准控制无妥协

现有版本的分频功能只能对主频率使用预分频器(prescaler)进行设置,新增的“通道独立分频”功能在预分频器基础上,新增 8通道独立分频功能。每个通道均可独立设置子分频器(sub-scaler)的分频系数,最大分频系数为 1 × 10⁸。此功能实现了各通道输出频率的精细化、差异化控制,大幅提升了多设备协同工作时时序配置的灵活性。

图2 主频率10000Hz下,CH1设置10倍分频、CH2设置100倍分频、CH3设置250倍分频时,三个通道的示波器波形图

新功能2:Burst脉冲串——“数量+逻辑”双控,满足所有脉冲序列需求

新增的“Burst脉冲串”功能支持连续Burst脉冲串输出和单次Burst脉冲串输出两种工作模式,覆盖从长周期稳定测试到单次精确采集的全场景。

在连续Burst脉冲串输出模式下,设备可自主、连续地输出用户预设参数的脉冲串序列,无需外部重复触发。

图3 连续Burst脉冲串模式下,设定脉冲串数量为10,通道的示波器波形

而单次Burst脉冲串输出模式下,用户可精确预设需要输出的脉冲串个数(N)。设备将严格按照设定数量输出脉冲串,完成后自动停止。

图4 单次Burst脉冲串模式下,设定脉冲串数量为10,通道的示波器波形

实用功能上线,解锁多应用领域“新玩法”

“通道独立分频”与“Burst脉冲串”两项功能的升级,将大幅拓展STC810的应用边界:

· 同步辐射/自由电子激光线站:基于同一主时钟,为X射线探测器、光谱仪等设备提供独立分频触发信号,确保与束流精确同步。

· 天体物理:可以满足宇宙射线领域的高能粒子探测器系统中不同设备的采样频率需求。

· 等离子体诊断:单次Burst脉冲触发高压电源,配合独立分频功能驱动像增强相机,精准捕捉纳秒级放电演化过程;

· 量子计算:不同量子比特的能级差不同,需独立频率的微波控制信号,各通道生成独立频率的时钟信号,精确驱动微波源,实现单比特门操作。

· 激光加工控制:可通过Burst脉冲串设定N个输出,实现材料表面高精度加工。

· 燃烧诊断:全局分频降低系统噪声,Burst脉冲串同步高速相机与激光光源,实现毫秒级时间精度的火焰碳烟动态追踪。

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