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使用数字锁相环进行光学应用中的相位控制:实施说明和问答回顾

2024 年 2 月 27 日

    此回顾和问答是对我们的网络研讨会的补充: 利用数字锁相环实现光学应用中的精确相位控制,我们与 Optica 于 22 年 2024 月 XNUMX 日联合举办。如果您无法现场参加,您可以 寄存器 现在可随时点播观看。除了提供网络研讨会摘要外,我们还提供分步说明,指导您如何实现研讨会中展示的锁相环 (PLL),并在下方解答所有观众提出的问题。

    网络研讨会回顾

    本次报告分为三个部分。第一部分,我们解释了相位测量的概念,包括无解调法和锁相法。我们探讨了锁相环(PLL)的功能,它是由双相位锁相检测器和压控振荡器组成反馈回路。我们还介绍了相位计,它利用锁相环和积分器提供精确的、未包裹的相位信息。第二部分,我们使用全数字Moku构建了一个光锁相环。 锁相放大器 和 波形发生器,与我们的旗舰一起部署 Moku:Pro,这是一款可重构的基于 FPGA 的设备,可提供全套测试仪器。我们用 Moku 重复了演示 相位表我们探讨了它的功能,并讨论了两种设置的优势。在最后一部分,我们使用了 Moku Python API 在 Jupyter 笔记本中重新实现 PLL,展示如何在单个脚本中调用、配置和测量每个仪器。

    PLL 分步实施说明

    以下是如何使用 Moku 仪器复制网络研讨会中显示的 PLL。您也可以通过下载我们的 PLL 找到此信息 快速入门指南。

    第 1 步:构建 PLL 系统并设置连接

    选择您的 Moku 设备后,选择多仪器模式进入“构建您的系统”屏幕。在插槽 1 和插槽 3 中设置一个波形发生器,在插槽 2 中设置一个锁相放大器,并在插槽 XNUMX 中设置一个锁定放大器。 示波器 在插槽 4 中。确保按照下图进行连接。插槽 1 上的输出 A 应连接到插槽 2、输入 A 和插槽 4、输入 A。插槽 2、输出 A 应连接到插槽 3、输入 A。最后,插槽 3、输出 A 应连接到插槽 4、输入B 和插槽 2,输入 B。

    Moku:Pro 的锁相环,第 1 部分

    步骤 2:设置输入信号

    在插槽 1 中输入波形发生器并启用输出。根据需要调整频率和幅度。本演示中,我们使用 100 MHz 和 1 Vpp。

    正弦波波形发生器设置

    第 3 步:启用 VCO

    打开插槽 3 中波形发生器的配置菜单。启用输出并将调制类型设置为调频 (FM)。将中心频率设置为 100.05 MHz(略微偏离输入频率),调制深度设置为 50 kHz/V。最后,将 FM 源从“内部”更改为“输入 A”。

    具有调频输出的 VCO 设置

    步骤 4:配置锁相放大器并闭合环路

    进入锁相放大器菜单。在右上角,点击设置图标,将解调源从“内部”更改为“外部(PLL)”。虽然本演示不需要,但您也可以在此处启用输出的PID控制。将低通滤波器设置为100 kHz,并确保锁相放大器正在计算极坐标。点击PLL模块,将频率设置为“自动”,带宽设置为100 kHz。将开关拨到π,并略微提升信号增益——大约10 dB即可。确保所有开关都已关闭,并启用输出。点击PLL模块附近的“重新获取”按钮。

    锁相环的锁定放大器设置

    第 5 步:验证您的锁相环

    进入示波器并从“时基”选项卡中选择适当的窗口,例如 100 ns。如果两个通道均已启用,您应该会在两个通道上看到锁相信号,该信号不应及时漂移或滚动。为了进行验证,您可以返回锁定放大器屏幕以打开和关闭环路。当循环打开时,通道 B 上的信号应滚动过去,并在循环再次关闭时锁定回通道 A。

    示波器上的测量结果

    观众提问,一一解答

    锁相放大器是否适用于方波信号?相位检测器的精度是多少?

    是的,莫库 锁相放大器 和 相位表 只要信号的占空比不太低,就能够测量脉冲信号。关键是低通滤波器需要针对低占空比输入信号进行仔细调谐,因为短时脉冲的功率广泛分布在频域中。在这种情况下,相位精度不会改变,但脉冲输入信号的信噪比可能会更差,因为通过低通滤波器的信号功率有限。

    使用 Moku 时可用的节拍音符线宽是多少?另外,哪种反馈环路配置是首选:锁定放大器还是相位计?

    对于不熟悉的人来说,拍音是两个周期信号(例如激光器发射的信号)之间干涉的结果。在这种情况下,拍音线宽取决于两个激光器的稳定性。如果两个激光器锁相,则可以将拍音线宽做得非常小。但是,如果需要足够低的线宽(<100 Hz),我们建议使用 Moku PID 控制器 与相位计结合使用可实现最大精度。

    Moku:Pro 与 Moku:Go 中的可用反馈带宽是多少?

    反馈带宽可能会有所不同,具体取决于您是否在开环或闭环中使用 PID 控制器,以及您是否将其与 Moku 的 DAC 和/或 ADC(数字信号和模拟信号之间的转换)结合使用。对于 Moku:Pro,闭环反馈带宽约为 150 kHz,相位延迟为 30 度。相比之下,Moku:Go 的闭环反馈带宽约为 20 kHz,相位延迟为 30 度。

    为什么输出之间存在相位差?

    在现场演示期间,您可能已经注意到,即使锁相放大器上的移相器设置为零度,示波器上的输入信号和锁相信号之间仍存在相位偏移。该偏移是 PID 环路滞后的结果。实际上,反馈环路需要有限的时间来调整频率。在现场演示中,我们使用简单的增益块来放大误差信号(即,仅 PID 中的“P”项)。该偏移可以通过更改锁定放大器上的 PID 参数来修复。通过单击“锁定放大器”菜单右上角的设置图标,您可以用 PID 控制器替换增益块,如下面的屏幕截图所示。

    带锁相环 PID 控制器的锁定放大器设置

    在控制循环的背景下,Moku:Pro 的典型循环延迟是多少?

    您通常预计循环延迟约为 300 ns,具体取决于您的设置。

    我们有多台 Moku:Go 设备。我们可以使用它们来实现您的演示吗?

    是的!只要您注意 Moku:Go 的带宽较低(30 MHz,而 Moku:Pro 为 500 MHz),这种方法应该可以正常工作。需要注意的是,由于每个 Moku:Go 设备在多仪器模式下只有两个插槽,因此您需要使用 BNC 电缆将设备物理连接起来。这可能会引入相位延迟和/或偏移,但可以通过 PID 参数进行调整。如果您想在自己的 Moku:Go 上复现演示,我们建议每个设备采用以下配置:Moku:Go #1:该设备负责信号的生成和检测。波形发生器产生的信号被送至示波器的输入 A 和输出 1。输出 1 需要物理连接到第二个 Moku 的输入 1,第二个 Moku 会将锁相信号反馈到示波器的输入 B。

    Moku:锁相环的 GO 设置,第 1 部分

    Moku:Go #2:该设备用作反馈回路。锁相放大器通过输入 A 接收信号,并将解调后的信号输出到第二个波形发生器。波形发生器作为压控振荡器 (VCO),将其输出反馈到锁相放大器的输入 B。同时,它还将信号发送到 Moku 设备的输出 1,该信号随后被路由回第一个 Moku 设备进行检测。

    moku:go 锁相环设置,第 2 部分

    实现锁相环时,低通滤波器带宽的设置应遵循什么标准?

    一般来说,锁相放大器的低通滤波器的带宽应设置得尽可能低,以便 PLL 的反馈环路仍然起作用。将低通滤波器设置得高于必要值会增加误差信号的噪声。

    您可以锁定变化的直流信号吗?

    是的!相位计和锁定放大器的频率范围都有下限(分别为 1 kHz 和 1 mHz),所以如果你想锁定直流信号,我们建议使用独立的 PID 控制器 仪器。

    Liquid Instruments 是否对 PLL 有任何定制要求?您可以将自定义仪器添加到 FPGA 中吗?

    我们总是很高兴听到我们仪器的新颖应用,并且始终致力于改进和扩展 Moku 软件的范围。如果您有兴趣在 Moku 设备上运行自定义 FPGA 代码,请查看 自定义仪器借助 Moku Cloud Compile,您可以使用 VDHL 编写自己的代码,并在我们的网站上进行编译。代码编译完成后,您可以下载比特流文件并将其部署到您的设备上。

    在 Moku 数据表上,相位测量的精度约为 µ°。您能解释一下这个准确度是如何计算的吗?是基于软件算法(例如过采样)还是基于硬件?

    所有测量均在 Moku 设备的 FPGA 上完成。相位分辨率与 PLL 中本地振荡器 (LO) 的相位分辨率有关。如果我们知道 PLL 中 LO 的相位,我们就可以确定输入信号的相位,因为 PLL 会尝试匹配输入信号的相位。因此,测量的相位分辨率与 PLL 的相位分辨率相同。

    如果我正在运行 Moku 激光锁盒并且有锁定的激光器,那么我退出激光锁盒并打开另一台仪器,激光锁盒会停止工作吗?

    这些是应用程序的类型 Moku 多仪器并行模式 旨在解决。如果您正在运行 激光锁频/稳频器 (或锁定放大器或相位计)在多仪器模式下,然后您可以切换到不同的仪器并保持锁定。作为 Moku 3.1版本您甚至可以使用多窗口查看功能同时查看所有仪器。如果您未处于多仪器模式,则重新配置 Moku 将导致激光锁定盒停止工作。感谢您观看我们的网络研讨会。我们期待再次见到您!如需更多精彩演示,请查看我们的 网络研讨会页面 来点播观看。

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