控制与操作系统

让复杂量子实验,拥有统一而可靠的控制核心

集射频控制、信号采集、确定性同步与低延迟反馈于一体,以模块化、分布式架构支撑从小规模验证到千比特级系统扩展。

控制与操作系统机箱
< 300 ps机箱间输出偏差
ns实时反馈响应
1000+面向千比特级扩展

系统能力

从信号生成到闭环反馈,一套系统贯穿完整实验链路

以统一硬件时序和开放软件接口减少系统拼接成本,让实验规模增长时,控制能力同步扩展。

01

大规模可扩展架构

模块化、分布式系统设计,从小规模实验验证平滑扩展至千比特级测控。

02

跨时钟同步与协同控制

多机箱确定性时序协同,机箱间输出偏差小于 300 ps。

03

多通道模块化配置

射频控制、采集、数字触发与实时反馈模块可按实验需求灵活组合。

04

高性能低噪声链路

高带宽、高动态范围与低噪声信号链路,提升操控保真度与读出精度。

05

低延迟实时反馈

高速数据处理与纳秒级响应,支持纠错、动态校准和复杂控制算法。

06

开放式软件架构

开放接口与编程框架,覆盖实验编排、状态监测和自动优化。

模块化平台

按实验配置,随系统扩展

高密度模块插槽将控制、采集与数字触发能力组合在统一机箱内。面向新的实验需求,可按通道和功能逐步扩展,无需重建整套测控链路。

模块化控制与操作系统机箱正面
控制与操作系统透视图

实时控制闭环

确定性时序贯穿每个控制环节

01

波形生成

多通道射频与基带信号输出

02

同步触发

跨板卡、跨机箱确定性协同

03

采集解调

高动态范围实时信号处理

04

闭环反馈

纳秒级决策与自适应控制

与我们共同构建

把下一次量子硬件迭代,变成可交付的成果

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