6.0 KiB
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4.3. ACQ寄存器功能定义
ACQ通道寄存器的地址空间可以被SPI和MCU同时访问, 因此用户可通过SPI或者MCU设置参数,建议:
建议: 静态参数通过SPI配置完成就保持不变, 需要动态控制的参数通过MCU来实时更新。
| 名字 | 功能描述 |
|---|---|
| function | DAQ功能控制,控制运行模式等 |
| sample_depth | 波形采样深度控制,单位是时钟周期个数 |
| mtf_idx_q[15:0] | 解模参数控制,分别对应16个频点 |
| dds_fpw_q[15:0] | 解模频率相位控制,分别对应16个频点 |
- sample_depth用于控制波形采集模式下采集波形的长度,单位是时钟周期;
- mtf_idx_q在使能寄存器控制情况下,用于直接索引匹配滤波器权重/系数;
- 高16比特对应索引地址,单位是时钟周期
- 低16比特对应索引长度,单位是时钟周期
- dds_fpw_q在使能寄存器控制情况下,用于控制解模载波的频率和相位;
- 高20位对应载波频率控制字fcw,
F_{c}=fcw/2^{20}*sample\\_rate - 低12位对应载波相位控制字pcw,
\phi_{c} = pcw/2^{12}*2*\pi
- 高20位对应载波频率控制字fcw,
- function用来控制整个读出基带板数据处理行为;
function功能寄存器与实验控制相关的具体控制位包括:
| 比特位 | 名字 | 功能描述 |
|---|---|---|
| [15:8] | WEIGHT_IQ | 常数权重值,8比特有符号数 |
| [7] | CONST_EN | 常数权重使能, 高有效 |
| [6:4] | STEP_CTRL | 计算权重模式步长控制 |
| [3] | IQ_SCALE | 解模动态范围设置 |
| [2] | TWO_STA_EN | 两态读出使能, 高电平使能 |
- WEIGHT_IQ 常数权重值,可用于长时间解模
- CONST_EN 常数权重使能
CONST_EN=0时,权重数据通过mtf_idx_q来索引得到CONST_EN=1来启用常量权重功能,此时权重值为WEIGHT_IQ。
- STEP_CTRL 权重点步长控制
STEP_CTRL==01个权重数据点可对应1个时钟周期采样点。STEP_CTRL==11个权重数据点可对应2个时钟周期采样点。STEP_CTRL==21个权重数据点可对应4个时钟周期采样点。STEP_CTRL==31个权重数据点可对应8个时钟周期采样点。STEP_CTRL==41个权重数据点可对应16个时钟周期采样点。
- IQ_SCALE 解模结果截断位置控制
IQ_SCALE =0IQ结果截位[27:8]IQ_SCALE =1IQ结果截位[31:12]
- TWO_STA_EN 两态读出使能
TWO_STA_EN==0默认三态读出TWO_STA_EN==1使能二态读出
注意: ez-Q 2.5 FPGA平台采用系数直读模式,因此不支持系数生产相关功能。 即在ez-Q 2.5 FPGA平台下,dds_fpw 寄存器无实际效果; function寄存器WEIGHT_IQ,CONST_EN, STEP_CTRL 位无实际效果
解模完成后,可以通过TWO_STA_EN来控制是否启动2态判定,
当TWO_STA_EN=1时,可以只配置一组直线方程系数进行态判断。
参数选择指南
查找表模式 vs 寄存器模式
ACQ 通道提供两种参数索引方式,由码字位 MTF_IDX_SEL 和 DDS_FPW_SEL 分别控制:
| 模式 | 控制位值 | 参数来源 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| 查找表 (LUT) | 0 |
DAQ_PAR 中预存的 16 组参数(PARA_ID 0~15) | 切换速度快(一条码字即可切换)、参数经过预校验 | 最多 16 组,需提前加载 | 推荐:常规多比特轮询实验 |
| 寄存器 | 1 |
DAQ_REG 中的 mtf_idx_q / dds_fpw_q 寄存器 |
参数数量不限,MCU 可实时写入任意值 | 切换需 MCU 先写寄存器再发码字(多指令开销) | 需要超过 16 组参数、或参数需动态计算的高灵活度场景 |
建议:大多数实验使用查找表模式即可满足需求(16 组参数 × 16 qubit = 256 种组合)。仅在参数空间超过 16 组时(如扫频实验中频率步进 > 16 步)才启用寄存器模式。
权重步长 (STEP_CTRL) 选择
STEP_CTRL 控制一个权重点覆盖的时钟周期数,直接影响解模精度和最大可支持的解模长度:
| STEP_CTRL | 时钟周期 / 权重点 | 解模精度 | 最大解模长度(时钟周期) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 最高 | 最短(受权重区容量限制) | 需要精确波形匹配、解模长度较短的场景 |
| 1 | 2 | 高 | 2× | 常规读出(推荐起点) |
| 2 | 4 | 中等 | 4× | 包络缓变信号,平衡精度与覆盖长度 |
| 3 | 8 | 较低 | 8× | 长解模窗口,精度要求不高的场景 |
| 4 | 16 | 最低 | 16× | 极长解模窗口,粗粒度解模 |
- 每个时钟周期对应 8 个采样点(ASIC,6 Gsps)或 16 个采样点(FPGA,4 Gsps)。
- 选择原则:STEP_CTRL 越大,相同权重存储空间可覆盖的解模长度越长,但时间分辨率越低。建议从
STEP_CTRL=1(1:2)开始,根据所需的解模窗口长度和解模 SNR 是否满足需求逐步调整。- STEP_CTRL 仅 ASIC 平台(系数计算模式)有效,FPGA 平台(系数直读模式)下该位无实际效果。
IQ 动态范围 (IQ_SCALE) 选择
IQ_SCALE 控制解模结果从累加器(32 位以上)截取到输出位宽时的截位位置:
| IQ_SCALE | 截取位段 | 数值范围 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 0 | [27:8] | 20 位有符号数 | 低增益/短解模长度(推荐默认值) |
| 1 | [31:12] | 20 位有符号数(高位移位) | 高增益/长解模长度,避免溢出 |
选择原则:若解模结果频繁溢出(I/Q 值达到 ±524287 附近),切换到
IQ_SCALE=1;若解模结果幅值过小(有效位数不足),切换到IQ_SCALE=0。可通过采集原始 IQ 数据观察其分布来优化此设置。
两态 vs 三态判定
| TWO_STA_EN | 模式 | 所需直线方程 | 态值 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 三态 | line0, line1, line2(3 组) | 0, 1, 2, 3(错误态) | 量子比特三能级读出(含泄漏态检测) |
| 1 | 两态 | line0(1 组) | 0, 1 | 标准 0/1 态读出(数据量更小、延迟更低) |
建议:若实验只关心 |0⟩ 和 |1⟩ 两种状态,使能
TWO_STA_EN=1仅配置 line0 即可,可减少配置工作。