2025年10月,萬里眼發(fā)布了全球第二名、國內首款90GHz帶寬實時示波器。

(萬里眼發(fā)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(xiàn)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(chǎn)儀器的登頂之作”。
萬里眼發(fā)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。

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(jù)公式BW=0.35 / t,得到帶寬需求約78GHz。

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(chǎn)業(yè)鏈安全問題。
90GHz帶寬的國產(chǎn)化,意味著核心工藝研發(fā)不再被掣肘。
2. 物理極限|為什么“帶寬”才是最大亮點?
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(shù) 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,
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(tǒng)逐次逼近ADC根本做不到。

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(xiàn)整體200GS/s采樣率。
這就像把5ps的難題分成了無數(shù)個2.56μs的小任務。

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(jīng)實現(xiàn)國產(chǎn)化。這意味著,我們終于掌握了GHz級采樣鏈的完整閉環(huán)。
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。

它在2018年發(fā)布,擁有:
帶寬110GHz
采樣率256GS/s
分辨率10bit

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(tǒng)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(shù)據(jù)量,這在 2013 年尚無現(xiàn)成芯片可實現(xiàn),于是 Keysight 自研 DSP 芯片解決。

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(chǎn)化,能以商業(yè)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(chǎn)業(yè)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(chuàng)新,下一臺“世界第一”的超高頻示波器,或許就將誕生在中國。