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デジタル位相同期ループを使用した光アプリケーションにおける位相制御: 実装手順と Q&A の要約

2024 年 2 月 27 日

    この要約と Q+A は、当社のウェビナーを補足するものです。 デジタル位相ロックループによる光アプリケーションでの高精度位相制御の実現22年2024月XNUMX日にOpticaと共催しました。ライブで参加できなかった方は、 登録 オンデマンドで視聴可能です。ウェビナーの概要に加え、ウェビナーで紹介した位相同期ループ(PLL)の実装方法をステップバイステップで解説し、視聴者から寄せられたすべての質問にお答えします。

    ウェビナーの概要

    プレゼンテーションは3つのセグメントで構成されました。最初のセグメントでは、復調不要方式とロックイン方式の両方による位相測定の概念を説明しました。フィードバックループ内でデュアル位相ロックイン検出器と電圧制御発振器を組み合わせたPLLの機能について検討しました。また、PLLと積分器を用いて高精度な位相情報を提供する位相計についても紹介しました。2番目のセグメントでは、完全デジタルMokuを用いた光PLLを構築しました。 ロックインアンプ (NAIST) と 波形発生器、当社のフラッグシップで展開 Moku:Proは、再構成可能なFPGAベースのデバイスで、テスト機器のフルスイートを提供します。Mokuでデモを繰り返しました。 位相計、その機能を探り、両方の設定の利点について議論しました。最後のセクションでは、 もくPython API Jupyter ノートブックに PLL を再実装し、単一のスクリプト内で各計測器をどのように呼び出し、構成、測定できるかを示します。

    段階的な PLL 実装手順

    ウェビナーで紹介されたPLLをMoku機器で再現する方法を説明します。この情報はPLLをダウンロードすることでも入手できます。 クイックスタートガイド。

    ステップ 1: PLL システムを構築し、接続をセットアップする

    Moku デバイスを選択した後、マルチ機器モードを選択して「システムの構築」画面に入ります。スロット 1 とスロット 3 の両方に波形ジェネレーター、スロット 2 にロックインアンプ、および オシロスコープ 接続が下の図に従っていることを確認してください。スロット 4 の出力 A はスロット 1、入力 A とスロット 2、入力 A の両方に接続する必要があります。スロット 4、出力 A はスロット 2、入力 A に接続する必要があります。最後に、スロット 3、出力 A はスロット 3、入力の両方に接続する必要があります。 B およびスロット 4、入力 B。

    Moku:Pro のフェーズロック ループ、パート 1

    ステップ 2: 入力信号を設定する

    波形ジェネレータをスロット1に入力し、出力を有効にします。必要に応じて周波数と振幅を調整します。デモでは、100MHz、1Vppを使用します。

    正弦波による波形発生器の設定

    ステップ 3: VCO を有効にする

    スロット3の波形ジェネレータの設定メニューを開きます。出力を有効にし、変調タイプを周波数変調(FM)に設定します。中心周波数を100.05MHz(入力周波数からわずかにオフセット)、変調度を50kHz/Vに設定します。最後に、FMのソースを「内部」から「入力A」に変更します。

    周波数変調出力による VCO 設定

    ステップ 4: ロックインアンプを設定し、ループを閉じる

    ロックインアンプのメニューに入ります。右上隅の設定アイコンをクリックし、復調ソースを「内部」から「外部(PLL)」に変更します。このデモでは必須ではありませんが、ここで出力のPID制御をオプションで有効にすることもできます。ローパスフィルタを100kHzに変更し、ロックインアンプが極座標を計算していることを確認します。PLLブロックをクリックし、周波数を「自動」、帯域幅を100kHzに設定します。スイッチを𝜣に切り替え、信号に小さなゲインブーストを与えます(約10dBで十分です)。すべてのスイッチが閉じていることを確認し、出力を有効にします。PLLブロックの近くにある「再取得」をクリックします。

    フェーズロックループ用のロックインアンプ設定

    ステップ 5: フェーズロックループを確認する

    オシロスコープに入り、「タイムベース」タブから適切なウィンドウ (100 ns など) を選択します。両方のチャネルが有効になっている場合は、両方に位相ロックされた信号が表示され、時間内にドリフトしたりスクロールしたりすることはありません。確認するには、「Lock-in Amplifier」画面に戻ってループを開閉します。チャンネル B の信号は、ループが開いているときにスクロールして通過し、ループが再び閉じられるとチャンネル A にロックオンする必要があります。

    オシロスコープでの測定結果

    視聴者からの質問、回答

    ロックインアンプは方形波信号で動作しますか?位相検出器の精度はどの程度ですか?

    はい、モクです ロックインアンプ (NAIST) と 位相計 信号のデューティサイクルが低すぎない限り、パルス信号を測定できます。重要なのは、短時間パルスのパワーが周波数領域で広く分散されるため、ローパス フィルターを低デューティ サイクルの入力信号に合わせて慎重に調整する必要があるということです。この場合、位相精度は変わりませんが、ローパス フィルターを通過できる信号パワーが制限されているため、パルス入力信号では S/N 比が悪化する可能性があります。

    Moku を使用する場合に使用できるビートノートの線幅はどれくらいですか?また、フィードバック ループ構成はロックイン アンプと位相計のどちらが好ましいですか?

    ビート音とは、レーザーから放射されるような100つの周期信号間の干渉によって生じる音です。この場合のビート音の線幅は、両方のレーザーの安定性に依存します。XNUMXつのレーザーが位相同期していれば、ビート音の線幅を極めて小さくすることができます。しかし、十分に低い線幅(XNUMX Hz未満)が必要な場合は、Mokuの使用をお勧めします。 PIDコントローラー 位相計と組み合わせて最大の精度を実現します。

    Moku:Pro と Moku:Go で利用可能なフィードバック帯域幅はどれくらいですか?

    フィードバック帯域幅は、PID コントローラーを開ループで使用しているか閉ループで使用しているか、および Moku の DAC および/または ADC (デジタル信号とアナログ信号間の変換) と組み合わせて使用​​しているかどうかによって異なります。 Moku:Pro の場合、閉ループ フィードバック帯域幅は約 150 kHz で、位相遅延は 30 度です。対照的に、Moku:Go の閉ループ フィードバック帯域幅は約 20 kHz で、位相遅延は 30 度です。

    出力間に位相差が生じるのはなぜですか?

    ライブデモ中に、ロックインアンプの移相器が 0 度に設定されていたにもかかわらず、入力信号とオシロスコープの位相ロック信号の間に位相オフセットがあることに気づいたかもしれません。このオフセットは、PID ループからの遅れの結果です。実際には、フィードバック ループが周波数を調整するには有限の時間がかかります。ライブ デモでは、単純なゲイン ブロックを使用して誤差信号 (つまり、PID の「P」項のみ) を増幅しました。このオフセットは、ロックイン アンプの PID パラメータを変更することで修正できます。以下のスクリーンショットに示すように、ロックイン アンプ メニューの右上にある設定アイコンをクリックすると、ゲイン ブロックを PID コントローラーに置き換えることができます。

    フェーズロックループ用のPIDコントローラーを使用したロックインアンプ設定

    制御ループのコンテキストでは、Moku:Pro から予想される一般的なループ遅延はどれくらいですか?

    通常、設定に応じて、約 300 ns のループ遅延が予想されます。

    複数の Moku:Go デバイスを持っています。それらを使用してデモを実装できますか?

    はい! Moku:Go の帯域幅が低い (30 MHz 対 Moku:Pro の 500 MHz) ことを念頭に置いておけば、これは問題なく動作するはずです。他に考慮すべき点は、各 Moku:Go デバイスにはマルチインストゥルメント モードのスロットが 2 つしかないため、デバイスを BNC ケーブルで物理的に接続する必要があることです。これにより位相遅延やシフトが発生する可能性がありますが、これは PID パラメータで調整できます。デモを Moku:Go で再現したい場合は、各デバイスについて次の構成をお勧めします。Moku:Go #1 このデバイスは信号の生成と検出を処理します。波形発生器からの信号は、オシロスコープの入力 A と出力 1 に供給されます。出力 1 は、2 番目の Moku の入力 1 に物理的に接続する必要があります。これにより、位相ロックされた信号がオシロスコープの入力 B にフィードバックされます。

    フェーズロックループ用の Moku:GO セットアップ、パート 1

    Moku:Go #2 このデバイスはフィードバックループとして機能します。ロックインアンプは入力Aから信号を受信し、復調された信号を第2の波形発生器に出力します。VCOとして機能する波形発生器は、その出力をロックインアンプの入力Bにフィードバックします。また、Mokuデバイスの出力1にも信号を送信し、そこから最初のMokuデバイスに信号が送り返されて検出されます。

    moku:go フェーズロックループのセットアップ、パート 2

    フェーズロックループを実装する場合、ローパスフィルターの帯域幅の設​​定はどのような基準に基づいて行う必要がありますか?

    一般に、ロックイン アンプのローパス フィルタの帯域幅は、PLL のフィードバック ループが機能し続けるように、可能な限り低く設定する必要があります。ローパス フィルターを必要以上に高くすると、エラー信号にノイズが追加されます。

    変動する DC 信号にロックできますか?

    はい!位相計とロックインアンプはどちらも周波数範囲の下限(それぞれ1kHzと1mHz)があるため、DC信号にロックオンしたい場合は、スタンドアロンの PIDコントローラー 楽器。

    Liquid Instruments は PLL に対してカスタム要件を必要としますか? FPGA にカスタム計測器を追加できますか?

    私たちは、当社の機器の新しいアプリケーションについて聞くことに常に興奮しており、Moku ソフトウェアの範囲の改善と拡大に常に取り組んでいます。 Moku デバイスでカスタム FPGA コードを実行することに興味がある場合は、次を確認してください。 MokuクラウドコンパイルMoku Cloud Compileを使えば、VDHLで独自のコードを記述し、当社のウェブサイト上でコンパイルできます。コンパイルが完了したら、ビットストリームをダウンロードしてデバイスにデプロイできます。

    Moku データシートによれば、位相測定の精度は約 μ 度です。この精度がどのように計算されるのか説明していただけますか?それはオーバーサンプリングなどのソフトウェア アルゴリズムに基づいていますか、それともハードウェアに基づいていますか?

    すべての測定は Moku デバイスの FPGA 上で行われます。位相の分解能は、PLL の局部発振器 (LO) の位相分解能に関係します。 PLL の LO の位相がわかれば、PLL は入力信号の位相と一致しようとするため、入力信号の位相を決定できます。このため、測定される位相分解能は PLL の位相分解能と同じになります。

    Moku レーザー ロック ボックスを実行中にレーザーがロックされている場合、レーザー ロック ボックスを終了して別の機器を開いた場合、レーザー ロック ボックスは動作しなくなりますか?

    これらの種類のアプリケーションは、 Mokuマルチインストゥルメントモード を解決するために設計されました。を実行している場合は、 レーザーロックボックス (またはロックインアンプまたはフェーズメーター)をマルチ機器モードにすると、別の機器に切り替えてロックを維持できます。現在 モク バージョン 3.1マルチウィンドウ表示で全ての機器を同時に表示することもできます。マルチ機器モードになっていない場合、Mokuを再設定するとレーザーロックボックスが動作しなくなります。ウェビナーをご覧いただきありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています!より詳しいデモンストレーションについては、こちらをご覧ください。 ウェビナーライブラリ オンデマンド表示用。

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