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휘도 변조

Many AWG applications require sinusoidal signals with shaped pulse envelopes. The UHF-AWG features amplitude modulation, offering independent control over carrier and envelope. Internal oscillators ensure phase coherence during long pulse sequences, independently from the envelope signal generated by the AWG engine. Combining the UHF-AWG with the UHFLI Lock-in amplifier gives pulsed modulation and fast demodulation capability within the same instrument, a powerful solution for pulsed phase-coherent measurements that is unique to Zurich Instruments.

The diagram below gives you an idea of the possibilities for output generation. The base version of the UHF-AWG offers the choice between direct output and amplitude modulation of one oscillator per signal output. Adding the UHF-MF Multi-frequency option extends the modulation capabilities of the UHF-AWG with an upgrade to four oscillators per channel. On top of that the UHF-MF output adder offers the possibility of combining the two AWG and pure oscillator signals on a single signal output. Multiple oscillator signals can be added and modulated not only simultaneously but also sequentially by using fast oscillator switching between pulses. This unique feature enables multi-frequency techniques for pulsed laser spectroscopy, NEMS/MEMS and more.

많은 AWG 어플리케이션은 정형 된 펄스 엔벨로프가 있는 정현파 신호가 필요합니다. UHF-AWG는 캐리어 및 엔벨로프에 대한 독립적 인 제어를 제공하는 진폭 변조를 특징으로 합니다. 내부 오실레이터는 AWG 엔진에서 생성 된 엔벨로프 신호와 독립적으로 긴 펄스 시퀀스 동안 위상 일관성을 보장합니다. UHF-AWG와 UHFLI Lock-in 증폭기를 함께 사용하면 동일한 기기 내에서 펄스 변조 및 고속 복조 기능을 제공합니다. 이것은 취리히 인스트루먼트 고유의 펄스 위상-코히런트 측정을 위한 강력한 솔루션입니다.

아래 다이어그램은 출력 생성의 가능성에 대한 아이디어를 제공합니다. UHF-AWG의 기본 버전은 신호 출력 당 하나의 오실레이터의 직접 출력과 진폭 변조 중에서 선택할 수 있습니다. UHF-MF 다중 주파수 옵션을 추가하면 UHF-AWG의 변조 기능을 채널당 4 개의 오실레이터로 업그레이드 할 수 있습니다. 그 외에 UHF-MF 출력 가산기는 단일 신호 출력에서 ​​두 개의 AWG 및 순수 오실레이터 신호를 결합 할 수 있는 가능성을 제공합니다. 동시에 다수의 발진기 신호를 동시에 변조 할뿐만 아니라 펄스 사이의 고속 발진기 스위칭을 사용하여 순차적으로 변조 및 변조 할 수 있습니다. 이 고유 한 기능은 펄스 레이저 분광기, NEMS / MEMS 및 기타의 다중 주파수 기술을 구현합니다.

동기화 동작

Internal oscillators can also act as triggers for the AWG, giving precise control over the AWG pulse repetition rate. The figure below illustrates the signal generation using two oscillators as time bases: oscillator 1 serving as carrier, oscillator 2 defining the pulse repetition rate.

내장된 오실레이터는 AWG의 트리거 역할을 할 수 있으므로 AWG 펄스 반복 속도를 정밀하게 제어 할 수 있습니다. 아래 그림은 두 개의 오실레이터를 시간 축으로 사용하는 신호 생성을 보여줍니다: 오실레이터 1은 캐리어 역할을 하고, 오실레이터 2는 펄스 반복 속도를 정의합니다.

In the combination of UHF-AWG and UHFLI Lock-in amplifier, all oscillators can be phase-locked to external sources or, vice versa, used to generate a reference signal on an output channel. This unique feature extends the possibilities when using the UHF-AWG together with external machines such as lasers, scanners, radar or NMR equipment.

The rich ways to adjust signal parameters offered by modulation, triggering, and user registers are unmatched by any competing AWG. This saves you time: even with fast communication protocols, rewriting the AWG memory is a lengthy process. Every parameter change that can be done on the fly speeds up the measurement routine dramatically.

UHF-AWG와 UHFLI Lock-in 증폭기의 조합에서 모든 오실레이터는 출력 채널에 기준 신호를 생성하는 데 사용되는 외부 소스에 위상 고정되거나 반대의 경우도 가능합니다. 이 독특한 기능은 레이저, 스캐너, 레이더 또는 NMR 장비와 같은 외부 장비와 함께 UHF-AWG를 사용할 때 가능성을 확장합니다. 변조, 트리거링 및 사용자 레지스터가 제공하는 다양한 신호 매개 변수 조정 방법은 경쟁하는 AWG와 비교할 수 없습니다.

이렇게 하면 시간을 절약 할 수 있습니다. 빠른 통신 프로토콜을 사용하더라도 AWG 메모리를 다시 작성하는 것은 오랜 시간이 걸립니다. 즉석에서 수행 할 수 있는 모든 매개 변수 변경은 측정 루틴을 극적으로 가속화합니다.

채널 추가

For applications requiring more channels and/or higher voltages, the UHF-AWG can generate signals on its auxiliary outputs. To this end the AWG resources for one fast channel (1.8 GSa/s) can be reallocated so as to generate four independent signals at 14 MSa/s and 16 bit resolution in a ±10 V range: ideal for driving NMR gradient coils during a pulsed experiment.

더 많은 채널 그리고/또는 더 높은 전압을 필요로 하는 어플리케이션의 경우, UHF-AWG는 보조 출력에 신호를 생성할 수 있습니다. 이를 위해 1 개의 고속 채널 (1.8 GSa/s)에 대한 AWG 리소스를 재 할당하여 14 MSa/s에서 4 개의 독립 신호를 생성하고 ±10V 범위에서 16 비트 분해능을 생성 할 수 있습니다: 이것은 펄스 실험 동안 NMR 그래디언트 코일을 구동하는 데 이상적입니다.

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