MokuOS 4.1发布,新增仪器功能高速信号采集记录回放仪(Gigabit Streamer),支持使用Moku:Delta 的SFP端口,实现信号实时高速捕获与回放、高达5 Gbps双向数据流传输,带来更高数据处理通量。这为 AI/ML 训练、GNSS 的 L 波段直接注入测试以及射频频谱实时监测等应用带来更灵活高效的解决方案。
高速信号采集记录回放仪的主要功能有:
双通道连续流式传输
支持 2 通道并行流式传输
数据流速率:每个方向最高 5 Gbit/s,适合高速连续采集和回放
* 全速率数据采集记录回放支持高达 80 Gbit/s 双向数据流速率,可以实现 5GSa/s 高速采样和回放(可能受出口管制,部分区域采购时请确认合规要求)
宽带记录与回放
支持对宽带信号进行长时间、高带宽记录,并将相同信号数据回放输出至 DUT,适合做重现性测试和系统级验证
支持 Moku-to-Moku 高速互连,高效扩展系统
Moku 设备间的数据流传输无需主机即可实现波形的实时共享、高速采样回放、跨设备同步工作流程以及分布式信号处理链,高效扩展并搭建更大规模的分布式测量/仿真系统
协议栈
支持 UDP over IPv4,适用于对数据低延时传输需求的实时应用(闭环反馈控制/硬件在环测试)
标准化数据格式,直接对接外部系统
支持 VRT (VITA 49.2) 和 DIFI 互操作性规范,便于接入行业标准记录与回放系统
此次新增高速信号采集记录回放仪,将为Moku在这些应用进一步提升:
高带宽数据流式采集
将宽带射频或传感器信号直接进行高速数据流式采集,可用作后端 AI/ML 模型训练用数据集
EMSO / RF 频谱监测与深存储记录
对 RF/微波信号执行深存储记录,用于电磁频谱作战(EMSO)、干扰监测、态势感知等场景
在 MiM - 多仪器并行模式下,搭配 Moku 时间间隔与频率分析仪、频谱分析仪等其他仪器,可以构建自定义信号处理链路系统
L-band / GNSS 信号仿真与 Direct Inject 测试
一台 Moku:Delta + Gigabit Streamer 即可充当自定义信号发生器
量子序列生成与复杂波形回放
为量子控制系统生成长且复杂的脉冲序列
更多全新升级
1. 时间间隔与频率分析仪(TFA)功能增强
在单光子探测和量子光源表征的研究实验中,g(2)函数用于刻画光场的二阶相关性,是区分经典光与量子光(如单光子源)性质的重要工具。现在用户可以使用Moku的时间间隔与频率分析仪功能,实时计算并显示g(2)二阶关联函数。TFA功能的升级进一步提升时间间隔检测的准确性,提高检测配置的灵活度。
当检测到多个起始事件时,可配置从哪一个开始事件开始计算间隔
当配置为门控采集模式,在门控信号截止时对不完整间隔测量处理:
丢弃门控结束时刻不完整的间隔
视门控信号结束为停止事件

2. 神经网络硬件平台扩展
现在神经网络已扩展至Moku全系列平台,包括MokuGo。在实验教学应用中,Moku:Go提升并丰富了AI+ 人工智能教学的适用性;在工程自动化测试应用中,Moku:Lab加强了对输入信号智能推算的能力,实现自主决策能力。

3. Moku:Pro模拟带宽自定义配置
Moku:Pro的模拟输入带宽可以通过手动进行选择并设置,如下图所示。

Moku:Pro的频率分析仪和相位表输入带宽直接提升至 600 MHz,进一步释放硬件性能。通过300 MHz/600 MHz 可选带宽,Moku对输入信号的检测设置灵活度更高,将提供更佳的噪声表现和抗混叠效应。
4. 多仪器并行模式更新
在 Moku的多仪器并行模式下,Moku:Lab 和 Moku:Go 现已支持3插槽模式,可以同时并行使用3种仪器功能,频谱分析仪功能提升并支持2个输入通道。
5. 自定义仪器功能提升
本次更新,Moku云编译灵活性进一步提升,它被全新命名为自定义仪器(Custom Instrument)。通过自定义仪器功能,您可以直接下载 Moku 云编译网站已经成功编译的bitstream至电脑本地、浏览管理并上传至Moku FPGA上。同时,自定义仪器的UI 界面重新规划,新增状态寄存器输出功能,有助于程序编写和仪器部署过程中的监测与调整。

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