DG645

美国斯坦福Stanford DG645数字延迟发生器,低抖动延迟发生器

美国斯坦福Stanford DG645数字延迟发生器,低抖动延迟发生器

美国斯坦福Stanford Research DG645 是一款多功能数字延迟/脉冲发生器,可提供精确定义的脉冲,重复频率高达 10 MHz。该仪器对旧设计进行了多项改进——更低的抖动、更高的精度、更快的触发速率和更多的输出。DG645 还具有以太网、GPIB 和RS-232接口,用于仪器的计算机或网络控制。

延迟发生器时序

时序图

所有数字延迟发生器都通过计算快速时钟(通常为 100 MHz)的周期来测量时间间隔。大多数数字延迟发生器还具有短的可编程模拟延迟,以实现比时钟周期分辨率更高的时间间隔。遗憾的是,如果触发器与时钟不同相,可能会出现一个时钟周期的定时不确定性(通常为 10 ns)。

美国斯坦福Stanford ResearchDG645  通过测量相对于内部时钟的触发时间并补偿模拟延迟来消除时间不确定性。这种方法将抖动降低了大约 100 倍,并允许内部速率发生器以任何速率运行——而不仅仅是时钟频率的约数。

触发

DG645 有多种触发方式。周期抖动小于 100 ps 的内部速率发生器可以设置为 100 µHz 至 10 MHz,分辨率为 1 µHz。具有可调阈值和斜率的外部触发输入可以触发定时周期、周期突发或单次触发。可以通过按键触发单次射击。线路触发器与交流电源同步运行。后面板触发抑制输入可以在定时周期内禁用触发或任何脉冲输出。

DG645 通过触发释抑和预分频功能支持多种复杂的触发要求。

触发释抑设置连续触发之间的最短时间。如果您的应用程序中的触发事件产生显着的噪声瞬变,需要时间衰减才能产生下一个触发,这将很有用。触发释抑也可用于以输入触发率的因数触发 DG645。

前面板输出

触发预分频使 DG645 能够与更快的源同步触发,但触发频率是原始触发频率的因数。例如,DG645 可以在 1 kHz 下触发,但通过将触发输入预分频 80,000,与以 80 MHz 运行的锁模激光器同步。此外,DG645 还为每个前面板输出包含一个单独的预分频器,使每个输出都能以触发速率的约数运行。


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