TA的每日心情 | 难过 4 天前 |
|---|
签到天数: 44 天 [LV.5]元婴
|
深圳万里眼90GHz示波器对中国意义重大,为什么?3 X0 d4 Z4 U: O c0 F
开始之前,我们先科普一下示波器的工作原理和用途。
4 q. M' G% G1 h6 K) ^- X( Z. C5 q& a- J6 m5 v3 U: t o
/ ]( L* l* V4 D. T r
) o4 L% G9 t/ {( Z/ p. l示波器是电子工程师的眼睛,想象一下,你要修理一个复杂的水管系统,但水管是不透明的,你无法看到里面的水流情况。你会怎么办?你可能会用一个透明的观察窗,看看水是持续流动,还是断断续续,或者有没有奇怪的波动。( ] C, { W# A; V; U& a
# U1 w! C. W* t3 X9 S9 V j
j1 t; q. \' y2 V' n, B) y4 ?
8 u' i6 ]! A7 F+ Y! [
一、示波器原理(见上图,图片来源于知乎)3 B+ Z) y6 c$ y% y' H" \
/ e9 K$ W6 T3 K( E& p在电子世界里,电路中的信号就像水管里的水流,它们是看不见、摸不着的电信号。而示波器,就是电子工程师和爱好者的“眼睛”,它能让我们“看见”电路中电压随时间变化的波形。
7 {. F8 y* i) y; P0 N8 K- e+ a( E1 A3 `) Q
简单来说,示波器是一种能够测量并显示电压信号随时间变化波形的仪器。它的核心功能是回答一个关键问题:“这个电路节点上的电压,在每一分每一秒究竟是如何变化的?”它是一个稳定的直流电压吗?它是一个规律的正弦波吗?(比如家里的交流电)它是一个方波吗?(比如数字电路中的开关信号)。它的信号有没有畸变、毛刺或噪声?所有这些问题的答案,都会直观地展现在示波器的屏幕上。
$ n9 V4 j' v" M6 P/ q+ t0 P) c1 f+ p; O# \9 v' `: I
二、 示波器怎么工作?我们可以把示波器的工作过程想象成一场“高速摄影”。采集信号(按下快门):示波器通过探头连接到电路上的测试点,捕捉电压信号。处理信号(处理底片):内部的放大器和模数转换器(ADC)会将连续的模拟电压信号,转换成一系列离散的数字点。绘制波形(冲洗照片):示波器将这些数字点在屏幕上按时间顺序连接起来,最终形成我们看到的波形图。这个过程以极高的速度重复进行,让我们感觉像是在实时观察一个动态的波形。1 `" P: i% @# m1 ~/ ~5 C$ `' v
' H. C# ^6 E$ w6 Z2 e$ x* c, }怎么看懂示波器屏幕,我就掠过了,有兴趣的朋友可以问我。
8 b: ^3 V0 n p4 s0 ~0 Z( p3 L- D5 X. ~7 N! [) \& l( z& W( D
三、 示波器的核心功能:触发9 E: @5 A" w$ e8 J: Z+ K
* z6 v* ~2 f) a& Q+ c! x+ P如果示波器只是简单地把所有捕捉到的点都画出来,屏幕上的波形可能会不停地左右乱跳,根本无法稳定观察。这就引出了示波器最神奇、也最重要的功能——触发。触发就像给示波器设置了一个“开始绘画”的指令。你可以告诉示波器:“只有当电压上升到某个特定值(触发电平)时,才开始绘制波形。”例如,你设置触发电平为1V。那么每次当信号从低到高穿过1V时,示波器就会开始一次新的扫描。由于每次都在同一个点开始画,多次扫描的波形就会完美地重叠在一起,屏幕上就显示出一个稳定不动的图形。触发功能确保了我们能观察到周期性信号的重复pattern,或者捕捉到那些偶然发生的异常事件。7 f( S Q$ I) q( d8 W* R
& G7 W$ u' C6 D. \. i4 V四、 示波器能用来干什么?, B2 U1 t8 }/ `
( [1 \/ F- y/ N: @4 ?8 Z示波器的应用极其广泛,几乎涵盖了所有与电相关的领域。当电路不工作时,工程师用示波器追踪信号路径,找到是哪个环节的信号出了问题。还可以精确测量波形的频率、周期、峰值电压、上升时间等。捕捉数字信号中偶尔出现的毛刺,这些毛刺可能导致系统死机,但用万用表根本无法发现。查看麦克风输出的音频波形,或者观察加速度计的信号。高级示波器可以解码并显示I2C、SPI、UART等串行通信协议的内容,就像在“听”芯片之间的对话。
4 `# u2 b# a7 X! V; ^) m
3 n; e s$ P6 T, B- y0 z五、 主要类型6 f n% E b1 b A" X
; X5 B1 b" Y3 r7 w6 p) b+ }, O: T
模拟示波器(古老但经典),主要使用阴极射线管(CRT)直接显示波形,信号处理完全是模拟的。其显示流畅,没有采样失真,但在测量复杂信号和自动化方面能力有限。数字示波器(现代主流):先将模拟信号数字化,再进行处理和显示。它具有存储、自动测量、数学运算、协议解码等强大功能,是目前绝对的主流。
4 I5 T- w8 U( I: c; l( E8 S( Q& g
G* r; Z: n! q) i& s/ a& {那么,为什么万里眼示波器的突破为什么如此让人兴奋和激动?
, v+ f; \ F0 C1 P3 R0 a5 O9 A. O
' L4 O8 E/ w0 ~9 X7 [* c90GHz示波器,尤其是带宽超过几十GHz的实时示波器,长期以来被是德科技(Keysight,美国)、泰克(Tektronix,美国)等少数几家美国公司所垄断。这些设备是研发先进电子系统的基石。在当前的国际环境下,这类关键工具随时可能被禁运,直接威胁到中国高端制造业和国防工业的研发进程。万里眼的突破,意味着中国在电子测试测量这一基础且关键的领域,实现了高端产品的自主可控。这相当于为中国的科研和工程师队伍配上了“国产的、顶级的眼睛”,不再受制于人,从根本上保障了从5G/6G通信、航空航天、国防电子到超算等一系列国家重点战略产业的供应链安全和发展自主权。 U& z Y- k+ d* i$ B* D0 M) u
( b: y, _0 R" b' @, V/ t9 ?首先,这个东西能为下一代信息产业革命提供基石工具。6G技术将迈向太赫兹(THz)频段。要研发和验证这些高频电路和系统,必须要有能“看见”这些信号的示波器。万里眼的90GHz示波器正是进入太赫兹研究领域的敲门砖,是中国在6G竞争中不掉队、甚至领跑的关键保障。数据中心、人工智能计算集群依赖于PCIe 5.0/6.0、800G/1.6T光通信等超高速接口。这些接口的信号完整性测试,必须使用像90GHz这样的高端示波器来进行分析和调试。没有它,中国自主的AI芯片、高速交换机和服务器研发将举步维艰。这对军事工业意义重大。
) M5 R- y, v$ A' d
/ _% V$ N1 p. F- ?- I也能推动产业链的整体升级与提高技术自信。设计和制造如此高端的仪器,需要顶级的芯片(如采样ADC、信号处理芯片)、材料、工艺和软件。这将强力拉动中国本土在高性能模拟芯片、射频集成电路、精密制造等相关高技术产业链的发展,形成良性循环。万里眼的成功证明,中国公司有能力在被誉为“仪器之王”的最高端通用电子仪器领域,与国际巨头正面竞争并达到世界领先水平。这极大地鼓舞了整个中国科技界的士气,证明了自主创新的可行性,会激励更多企业和人才投身于高端科技研发。
8 ]4 Z% \0 {. a) ?5 w5 O. n! H
& c* z) P+ e- _* ]! }7 C一个很好的比喻是,如果把研发下一代通信技术、高端芯片比作建造一座顶尖的赛车道 ,那么高端示波器就是用来检测和校准赛道路面平整度、弯道角度的最精密测量仪器。以前,中国要修路,但最精密的测量仪只从国外租用或购买,不仅昂贵,而且别人随时可以断供。现在,万里眼自己造出了同样级别、甚至在某些方面更好的测量仪。这意味着:我们的5G/6G网络、超算会更强大,我们的国产芯片、设备可以在自家精准的仪器上调试到最佳状态。/ Y) J* Y/ \! Z/ y3 l' f7 m& ?
, J0 R9 @5 `/ z4 c. E
深圳万里眼公司的90GHz高速实时示波器,是一个标志性事件。它标志着中国在高端电子测试测量领域实现了从“跟跑”到“并跑”的关键突破。它不仅是技术上的成就,在对中国长远科技竞争力和国家安全保障能力的根本性提升上也有重大推动作用。
; o+ g: }8 N* ^9 C& H) F% [
, i% m+ y* i8 M8 K# j! \万里眼公司的示波器是武大的博士设计和生产的,在示波器核心领域,武汉大学的电子信息学院、工业科学研究院是有长期投入的。他们在这方面有深厚的积累,发表了大量高水平论文,并承担了相关的国家重大科研项目。
/ g5 _5 O7 M5 O: U" r' J; e/ p# v
' U# ]" A9 f# t( o祝贺中国科学、技术和工程的新突破! |
评分
-
查看全部评分
|