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面向实时量子计算

测控—GPU 低延迟互联模块

打通量子测控与 GPU 的实时反馈链路。

面向超导量子计算的实时处理与纠错场景,连接测控电子学与 GPU 服务器。在 FPGA 中完成协议转换、数据组织与反馈回写,为量子测量、计算与控制提供双向互联基础。

测控电子学测量数据 / 反馈控制
RFSoC 互联模块协议转换 · 时间戳 · 缓存与流控
GPU 服务器注册内存 / GPU 计算任务
架构概念示意,非实测性能;不默认表示 RDMA 直接访问 GPU 显存。
测控侧接口适配
LVDS / Aurora
服务器侧链路规格
100G RDMA
数据上行与结果回写
双向反馈

适用团队量子测控研发团队 / 实时纠错算法团队 / 系统集成团队

核心功能

从数据接入,到结果回写

  1. 接入现有测控平台

    通过 LVDS 或 Aurora 适配对端测控协议,将不同来源的数据转换为统一格式。

  2. 建立双向数据通道

    通过 100G RDMA 连接服务器注册内存,传输测量数据,并回写处理结果。

  3. 管理实时数据流

    在 FPGA 中完成时间戳标记、数据对齐、队列调度、缓存与流量控制。

  4. 支持联调与开发

    按项目确认配置工具、通信接口、参考设计与开发资料,支持集成和应用验证。

技术规格

技术规格

测控—GPU 低延迟互联模块技术规格
项目配置与能力
核心平台AMD Zynq UltraScale+ RFSoC XCZU47DR
测控侧接口LVDS / Aurora,按对端协议适配
服务器侧接口100G 以太网 / RDMA / RoCE
传输方向数据上行与处理结果回写
FPGA 处理协议转换、数据封装、时间戳、缓存与流控
有效带宽与时延以交付配置与测试报告为准

100G 表示链路规格,不等同于实测有效吞吐。具体接口、有效带宽和端到端时延以交付配置与测试报告为准。

可选扩展:射频信号产生与采集

可按配置使用 RFSoC 的射频产生与采集能力,开展测控联调和信号处理验证。实际引出通道、采样率、射频范围及固件支持需另行确认,不将芯片资源上限视为全部标配。

应用场景

围绕量子计算工作流

  1. 实时量子纠错

    将测控侧的量子态判别结果或伴随子信息送往服务器上的译码任务,再将处理结果回写到测控侧。

  2. 既有测控平台接入 GPU

    在已有测控设备与 GPU 计算平台之间增加协议适配与数据通道,支持状态分析、参数优化和控制任务。

  3. 测控联调与算法验证

    围绕接口、时序和数据处理开展集成验证;射频联调仅在相应配置支持时提供。

适用场景说明,不代表客户交付案例。

集成路径

从你的系统条件出发

  1. 确认接口与工作负载

    对齐测控协议、数据格式和服务器环境。

  2. 约定联调与测试口径

    明确工作负载、时延测量边界和验收条件。

  3. 确认配置与交付范围

    共同确认模块、固件、软件接口和开发资料的交付清单。

开启技术交流

让你的测控平台接入 GPU 实时处理链路

带上对端接口、服务器环境和目标闭环需求,共同确认适配方式、测试口径与交付配置。

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