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## 4.3. ACQ寄存器功能定义
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ACQ通道寄存器的地址空间可以被SPI和MCU同时访问,
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因此用户可通过SPI或者MCU设置参数,建议:
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>**建议:** 静态参数通过SPI配置完成就保持不变,
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需要动态控制的参数通过MCU来实时更新。
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|名字|功能描述|
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|:-|:-|
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|function|DAQ功能控制,控制运行模式等|
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|sample_depth|波形采样深度控制,单位是时钟周期个数|
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|mtf_idx_q[15:0]|解模参数控制,分别对应16个频点|
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|dds_fpw_q[15:0]|解模频率相位控制,分别对应16个频点|
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- 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;
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- 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;
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- 高16比特对应索引地址,单位是时钟周期
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- 低16比特对应索引长度,单位是时钟周期
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- 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;
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- 高20位对应载波频率控制字fcw,$F_{c}=fcw/2^{20}*sample\\_rate$
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- 低12位对应载波相位控制字pcw,$\phi_{c} = pcw/2^{12}*2*\pi$
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- function用来控制整个读出基带板数据处理行为;
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function功能寄存器与实验控制相关的具体控制位包括:
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|比特位|名字|功能描述|
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|:-|:-|:-|
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|[15:8]|WEIGHT_IQ| 常数权重值,8比特有符号数|
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|[7]|CONST_EN| 常数权重使能, 高有效|
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|[6:4]|STEP_CTRL| 计算权重模式步长控制|
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|[3]|IQ_SCALE| 解模动态范围设置|
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|[2]|TWO_STA_EN| 两态读出使能, 高电平使能|
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* WEIGHT_IQ 常数权重值,可用于长时间解模
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* CONST_EN 常数权重使能
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* `CONST_EN=0`时,权重数据通过`mtf_idx_q`来索引得到
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* `CONST_EN=1`来启用常量权重功能,此时权重值为`WEIGHT_IQ`。
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* STEP_CTRL 权重点步长控制
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- `STEP_CTRL==0` 1个权重数据点可对应1个时钟周期采样点。
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- `STEP_CTRL==1` 1个权重数据点可对应2个时钟周期采样点。
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- `STEP_CTRL==2` 1个权重数据点可对应4个时钟周期采样点。
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- `STEP_CTRL==3` 1个权重数据点可对应8个时钟周期采样点。
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- `STEP_CTRL==4` 1个权重数据点可对应16个时钟周期采样点。
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* IQ_SCALE 解模结果截断位置控制
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- `IQ_SCALE =0` IQ结果截位[27:8]
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- `IQ_SCALE =1` IQ结果截位[31:12]
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* TWO_STA_EN 两态读出使能
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- `TWO_STA_EN==0` 默认三态读出
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- `TWO_STA_EN==1` 使能二态读出
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> **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。
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即在ez-Q 2.5 FPGA平台下,dds_fpw 寄存器无实际效果;
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function寄存器WEIGHT_IQ,CONST_EN, STEP_CTRL 位无实际效果
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解模完成后,可以通过`TWO_STA_EN`来控制是否启动2态判定,
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当`TWO_STA_EN=1`时,可以只配置一组直线方程系数进行态判断。
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### 参数选择指南
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#### 查找表模式 vs 寄存器模式
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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:
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| 模式 | 控制位值 | 参数来源 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
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| 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 |
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| 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 |
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> **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。
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#### 权重步长 (STEP_CTRL) 选择
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`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:
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| 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 |
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|:---:|:---:|:---:|:---:|:---|
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| 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 |
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| 1 | 2 | 高 | 2× | 常规读出(推荐起点) |
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| 2 | 4 | 中等 | 4× | 包络缓变信号,平衡精度与覆盖长度 |
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| 3 | 8 | 较低 | 8× | 长解模窗口,精度要求不高的场景 |
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| 4 | 16 | 最低 | 16× | 极长解模窗口,粗粒度解模 |
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> - 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)。
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> - **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。
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> - 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。
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#### IQ 动态范围 (IQ_SCALE) 选择
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`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:
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| IQ_SCALE | 截取位段 | 数值范围 | 适用场景 |
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|:---:|:---|:---:|:---|
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| 0 | [27:8] | 20 位有符号数 | 低增益/短解模长度(推荐默认值) |
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| 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 |
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> **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。
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#### 两态 vs 三态判定
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| TWO_STA_EN | 模式 | 所需直线方程 | 态值 | 适用场景 |
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|:---:|:---|:---|:---|:---|
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| 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) |
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| 1 | 两态 | line0(1 组) | 0, 1 | 标准 0/1 态读出(数据量更小、延迟更低) |
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> **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。
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