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90GHz示波器背后的工程奇跡

震撼發布|為什么這次意義非凡?

2025年10月,萬里眼發布了全球第二名、國內首款90GHz帶寬實時示波器

(萬里眼發布90GHz超高速實時示波器,圖片來源:萬里眼)


這一突破意味著:我們終于在超高頻測試儀器領域沖破封鎖、進入世界頂尖梯隊。但問題也隨之而來:

工作中1GHz帶寬的示波器都足夠用了,90GHz帶寬究竟能做什么?
而200GS/s的采樣率,又是如何實現的?
我們離世界第一的Keysight UXR,還有多遠?

今天,就讓我們一次講清楚:為什么這臺示波器堪稱“國產儀器的登頂之作”。


1. 帶寬的意義|為什么要做到90GHz?

萬里眼發布會上提到:7nm以下制程的AI芯片,高速接口速率已達到112Gbps,需要帶寬超過60GHz 的示波器來測試。

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換算一下就明白了—PAM4調制下符號率為56Gbd,每個符號時長17.9ps,其中上升沿僅4.5ps。根據公式BW=0.35 / t,得到帶寬需求約78GHz。

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也就是說,如果沒有90GHz 級示波器,我們連7nm芯片的接口波形都無法完整觀測。這不僅是科研測試問題,更是產業鏈安全問題。

90GHz帶寬的國產化,意味著核心工藝研發不再被掣肘。


2. 物理極限|為什么“帶寬”才是最大亮點?


 
很多人會問:既然有200GS/s 采樣率,為什么萬里眼更強調“90GHz帶寬”?答案在于——帶寬才是真正體現技術深度的指標。
 

在高頻信號傳輸中,功率會因電阻、電導和介質損耗而急劇衰減。傳播常數 γ = α + jβ = √[(R + jωL)(G + jωC)],頻率越高,R、G、ω都隨之增大,信號衰減成倍放大。再加上“皮膚效應”讓高頻電流只在導體表面流動—1GHz信號皮膚深度約2μm,而90GHz僅0.2μm,路徑變窄百倍,電阻自然劇增。

解決辦法?—磷化銦 (InP) 工藝。這種材料讓電子遷移率高、電阻低、介質損耗小,還能降低熱噪聲。這意味著同樣的衰減條件下,InP可以支撐更高頻率信號傳輸。

材料突破=帶寬突破


3. 采樣架構|如何做到200GS/s采樣?


200GS/s采樣率意味著:每個采樣間隔只有5ps—在這段時間里,光只能走1.5mm。傳統逐次逼近ADC根本做不到。

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于是萬里眼采用了“分而治之”的架構:

  • 一級并行: 把200GS/s拆成4個50GS/s ADC交織工作;

  • 二級并行: 每個50GS/s ADC再拆分為128個390.625MS/s子 ADC;

  • 通過精密時序控制,實現整體200GS/s采樣率。

這就像把5ps的難題分成了無數個2.56μs的小任務。

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核心在于前端的高速采樣保持器(Sample-and-Hold),它能瞬間“凍結”90GHz信號,為后端ADC贏得時間。

這一技術同樣基于InP工藝。更重要的是—這些ADC已經實現國產化。這意味著,我們終于掌握了GHz級采樣鏈的完整閉環。


4.全球對比|世界第一的“極限設計”

那么,世界第一的示波器是什么水平?答案是美國是德科技Keysight UXR。

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它在2018年發布,擁有:

  • 帶寬110GHz

  • 采樣率256GS/s

  • 分辨率10bit

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UXR采用兩級InP采樣保持架構:先把110GHz信號拆成4路32GHz,再次拆為16路8GHz,最后輸入4個64GS/s硅基ADC并時域交織。

整個系統從射頻前端到ADC,再到DSP,全部為定制芯片
其 DSP 每秒需實時處理 128 GB 數據量,這在 2013 年尚無現成芯片可實現,于是 Keysight 自研 DSP 芯片解決。

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正因如此,這款示波器售價高達150萬美元。
而萬里眼示波器雖結構簡化,但在ADC與FPGA層面已高度國產化,能以商業化元件完成90 GHz觀測,已屬全球頂尖。

差距存在,但路徑正確。

總結|從“追趕者”到“定義者”

短短幾年,中國團隊完成了從1GHz到90GHz的跨越。這不僅僅是一臺儀器的性能突破,更是一條完整產業鏈的自立。材料、制程、架構、算法—每一步都在重塑我們的工程能力。

未來,當我們能在InP芯片、ADC架構和DSP算法上進一步創新,下一臺“世界第一”的超高頻示波器,或許就將誕生在中國。



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