任意波形發生器(AWG)的核心架構以直接數字合成(DDS)技術為基礎,通過數字信號處理與模擬轉換的協同工作,實現了高精度、高靈活性的波形生成,其技術演進可歸納為以下關鍵環節:
一、DDS技術:數字架構的基石
DDS技術通過數字查表法生成周期信號,其核心包括相位累加器、波形存儲器(ROM/RAM)和數模轉換器(DAC):
相位累加器:以頻率控制字(FTW)為步長,在時鐘驅動下線性累加相位值,生成查表地址。例如,若系統時鐘為100MHz,FTW=10000,則輸出頻率為100MHz×(FTW/2?),其中n為相位累加器位數(通常為32-48位)。
波形存儲器:存儲預定義的波形采樣數據(如正弦波、方波、任意波形)。DDS早期使用固定ROM存儲標準波形,后演進為可更新的RAM,支持用戶自定義任意波形。
DAC與濾波器:將數字波形轉換為模擬信號,并通過低通濾波器平滑階梯波形,消除高頻雜散。
二、技術演進:從標準波形到任意波形
基礎DDS架構:早期DDS芯片(如AD9850)僅支持標準波形生成,頻率分辨率高但靈活性有限。通過優化ROM壓縮算法(如Sunderland結構),減少了存儲器體積,提升了工作速度。
任意波形擴展:引入FPGA和雙口RAM技術,實現波形數據的實時更新。例如,用戶可通過上位機將實際采集的信號(如雷達脈沖、生物電信號)下載至AWG,還原真實場景中的復雜波形。
多通道同步與相位相干:現代AWG支持多通道級聯,通過共享時鐘和觸發信號,實現多通道信號的同步輸出,滿足MIMO通信、量子實驗等場景的需求。
三、性能突破:高采樣率與低雜散
采樣率提升:AWG采樣率已達1.2GSa/s以上(如Spectrum儀器DN6.66xx系列),帶寬突破400MHz,可生成高頻信號(如太赫茲通信基帶信號)。
雜散抑制:采用TrueArb技術(如SiglentSDG2000X),通過逐點輸出和采樣率轉換,消除DDS因FTW>1導致的波形細節丟失問題,同時降低相位抖動(<200ps)。
動態范圍優化:結合16位垂直分辨率DAC,實現高信噪比(SNR)和低無雜散動態范圍(SFDR),滿足5G、衛星通信等高精度測試需求。
四、應用場景:從實驗室到工業現場
電子測試:生成高速數字信號(如PAM4調制信號),驗證接收機性能。
通信仿真:模擬多載波、頻率跳變等復雜信號,測試基站抗干擾能力。
量子實驗:通過DDS多音頻功能,同時控制多個激光器頻率,實現量子比特精準操控。
五、未來趨勢:智能化與集成化
隨著FPGA和AI技術的發展,AWG正朝著智能化方向演進:
自動波形生成:基于機器學習算法,自動優化波形參數(如上升時間、占空比),減少人工調試時間。
硬件集成化:將DDS核心、DAC、濾波器集成至單芯片(如ADI的AD9174),降低系統復雜度和成本。
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