Ominaisuudet:
- Matala VSWR
- Korkea vaimennustasaisuus
Vaimennin on ohjauskomponentti, jonka päätehtävänä on vähentää vaimentimen läpi kulkevan signaalin voimakkuutta. Käytännön sovelluksissa RF-vaimentimet voivat toimia eri lämpötiloissa, mikä johtaa kiinteisiin kryogeenisiin vaimentimiin. Olemme suunnitelleet vaimentimia mataliin lämpötiloihin (-269~+125 celsiusastetta) valitsemalla sopivia raaka-aineita ja parantamalla teknologian tasoa.
Kryogeenisillä kiinteillä vaimentimilla on hyvä lämmönjohtavuus ja korkea stabiilius erittäin alhaisissa lämpötiloissa. Toisaalta mikroaaltovaimenninta voidaan käyttää signaalin amplitudivaimentimina, ja toisaalta millimetriaaltovaimenninta voidaan käyttää jäähdytyselementteinä kylmänsiirrossa. Millimetriaaltovaimenninta voidaan käyttää esimerkiksi syvän avaruuden tutkimuksessa, radioastronomiassa, kvanttilaskennassa ja langattomassa viestinnässä, erityisesti matalan lämpötilan fysiikan kokeissa ja suprajohdetutkimuksessa.
1. Signaalin vaimennus: Kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia käytetään RF- ja mikroaaltosignaalien voimakkuuden tarkkaan vaimentamiseen erittäin matalissa lämpötiloissa. Tämä on tärkeää herkkien vastaanottolaitteiden suojaamiseksi ja signaalitasojen säätämiseksi.
2. Kohinanvaimennus: Signaalia vaimentamalla järjestelmän kohinaa ja häiriöitä voidaan vähentää, mikä parantaa signaalin signaali-kohinasuhdetta (SNR).
3. Sovitusimpedanssi: Kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia voidaan käyttää järjestelmän impedanssin sovittamiseen, mikä vähentää heijastuksia ja seisovia aaltoja sekä parantaa järjestelmän suorituskykyä.
1. Kryogeenisen fysiikan koe: Matalan lämpötilan fysiikan kokeissa kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia käytetään signaalin voimakkuuden ohjaamiseen ja säätämiseen. Näihin kokeisiin liittyy usein suprajohteiden, kvanttilaskennan ja muiden matalan lämpötilan ilmiöiden tutkimusta.
2. Suprajohdetutkimus: Suprajohdetutkimuksessa kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia käytetään radiotaajuus- ja mikroaaltosignaalien kunnostamiseen ja ohjaamiseen suprajohteiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen tutkimiseksi.
3. Kvanttilaskenta: Kvanttilaskentajärjestelmissä kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia käytetään signaalin voimakkuuden ja kvanttibittien (kubittien) välisten vuorovaikutusten säätämiseen. Tämä on ratkaisevan tärkeää korkean tarkkuuden kvanttilaskennan suorittamiseksi.
4. Tähtitiede ja radioteleskoopit: Tähtitieteen ja radioteleskooppijärjestelmien radiotaajuusvaimentimia käytetään vastaanotettujen taivaankappaleiden signaalien voimakkuuden säätämiseen. Tämä auttaa parantamaan havaintotietojen laatua ja tarkkuutta.
5. Kryogeeniset elektroniset laitteet: Matalan lämpötilan elektronisissa laitteissa mikroaaltovaimentimia käytetään signaalin voimakkuuden ohjaamiseen ja säätämiseen laitteen normaalin toiminnan ja korkean suorituskyvyn varmistamiseksi.
Lyhyesti sanottuna kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia käytetään laajalti monilla aloilla, kuten kryogeenisen fysiikan kokeissa, suprajohdetutkimuksessa, kvanttilaskennassa, tähtitieteessä ja kryogeenisissä elektronisissa laitteissa. Ne parantavat järjestelmän suorituskykyä ja luotettavuutta säätämällä signaalin voimakkuutta tarkasti ja vähentämällä kohinaa.
Qualwavetoimittaa erilaisia erittäin tarkkoja kryogeenisiä kiinteitä vaimentimia, jotka kattavat taajuusalueen DC~40 GHz. Keskimääräinen teho on 2 wattia. Vaimentimia käytetään monissa sovelluksissa, joissa tehon pienentämistä tarvitaan.
Osanumero | Taajuus(GHz, vähintään) | Taajuus(GHz, maks.) | Voima(L) | Vaimennus(dB) | Tarkkuus(dB) | VSWR(maks.) | Liittimet | Läpimenoaika(viikkoa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFA4002 | DC | 40 | 2 | 1–10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1.25 | 2,92 mm | 2–4 |
QCFA2702 | DC | 27 | 2 | 1–10, 20, 30 | -0,6/+0,8 | 1.25 | SMA | 2–4 |
QCFA1802 | DC | 18 | 2 | 1–10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1.4 | SMP | 2–4 |