論文の概要: Scatter-Gather DMA Performance Analysis within an SoC-based Control System for Trapped-Ion Quantum Computing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.10619v1
- Date: Tue, 16 Apr 2024 14:42:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-17 16:24:42.624118
- Title: Scatter-Gather DMA Performance Analysis within an SoC-based Control System for Trapped-Ion Quantum Computing
- Title(参考訳): トラップオン量子コンピューティングのためのSOC制御系における散乱ガスDMA性能解析
- Authors: Tiamike Dudley, Jim Plusquellic, Eirini Eleni Tsiropoulou, Joshua Goldberg, Daniel Stick, Daniel Lobser,
- Abstract要約: Scatter-gather dynamic-Memory- Access (SG-DMA) は、高帯域幅と低レイテンシのデータ転送を必要とするアプリケーションで使用される。
データ転送の組織と、Traped-Ion Quantum Computer (TIQC) の要件は、SG-DMAがターゲットとしているものと同様の特徴を持っている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.1545591628790572
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Scatter-gather dynamic-memory-access (SG-DMA) is utilized in applications that require high bandwidth and low latency data transfers between memory and peripherals, where data blocks, described using buffer descriptors (BDs), are distributed throughout the memory system. The data transfer organization and requirements of a Trapped-Ion Quantum Computer (TIQC) possess characteristics similar to those targeted by SG-DMA. In particular, the ion qubits in a TIQC are manipulated by applying control sequences consisting primarily of modulated laser pulses. These optical pulses are defined by parameters that are (re)configured by the electrical control system. Variations in the operating environment and equipment make it necessary to create and run a wide range of control sequence permutations, which can be well represented as BD regions distributed across the main memory. In this paper, we experimentally evaluate the latency and throughput of SG-DMA on Xilinx radiofrequency SoC (RFSoC) devices under a variety of BD and payload sizes as a means of determining the benefits and limitations of an RFSoC system architecture for TIQC applications.
- Abstract(参考訳): Scatter-gather dynamic-Memory- Access (SG-DMA) は、メモリと周辺機器の間で高い帯域幅と低レイテンシのデータ転送を必要とするアプリケーションで使用される。
データ転送の組織と、Traped-Ion Quantum Computer (TIQC) の要件は、SG-DMAがターゲットとしているものと同様の特徴を持っている。
特に、TIQCのイオン量子ビットは、主に変調レーザーパルスからなる制御シーケンスを適用して操作される。
これらの光パルスは、電気制御系によって(再)構成されたパラメータによって定義される。
動作環境や機器のバリエーションにより、メインメモリに分散したBD領域としてうまく表現できる、広範囲の制御シーケンスの置換を作成および実行する必要がある。
本稿では,TIQC アプリケーションにおける RFSoC システムアーキテクチャの利点と限界を決定する手段として,様々な BD およびペイロードサイズで Xilinx 無線周波数 SoC (RFSoC) デバイス上での SG-DMA のレイテンシとスループットを実験的に評価する。
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