sivubanneri (1)
sivubanneri (2)
sivubanneri (3)
sivubanneri (4)
sivubanneri (5)
  • Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet RF-mikroaaltouunit millimetriaalto mm-aalto
  • Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet RF-mikroaaltouunit millimetriaalto mm-aalto
  • Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet RF-mikroaaltouunit millimetriaalto mm-aalto
  • Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet RF-mikroaaltouunit millimetriaalto mm-aalto

    Ominaisuudet:

    • Pieni koko
    • Alhainen virrankulutus
    • Laajakaista
    • Matala melutaso

    Sovellukset:

    • Langaton
    • Lähetin
    • Laboratoriotesti
    • Kvanttilaskenta

    Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet

    Kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet (LNA:t) ovat erikoistuneita elektronisia laitteita, jotka on suunniteltu vahvistamaan heikkoja signaaleja minimaalisella kohinalla ja toimimaan erittäin matalissa lämpötiloissa (tyypillisesti nestemäisen heliumin lämpötiloissa, 4K tai alle). Nämä vahvistimet ovat kriittisiä sovelluksissa, joissa signaalin eheys ja herkkyys ovat ensiarvoisen tärkeitä, kuten kvanttilaskennassa, radioastronomiassa ja suprajohtavassa elektroniikassa. Toimimalla kryogeenisissä lämpötiloissa LNA:t saavuttavat huomattavasti alhaisemmat kohinaluvut verrattuna huoneenlämmössä toimiviin vastineisiinsa, mikä tekee niistä välttämättömiä korkean tarkkuuden tieteellisissä ja teknologisissa järjestelmissä.

    Ominaisuudet:

    1. Erittäin alhainen kohinaluku: RF-kryogeenisten LNA:iden kohinaluvut ovat jopa vain muutamia kymmenesosia desibeliä (dB), mikä on huomattavasti parempi kuin huoneenlämpötilassa toimivilla vahvistimilla. Tämä johtuu lämpökohinan vähenemisestä kryogeenisissä lämpötiloissa.
    2. Suuri vahvistus: Vahvistaa heikkoja signaaleja tehokkaasti (yleensä 20–40 dB tai enemmän) heikentämättä signaali-kohinasuhdetta (SNR).
    3. Laaja kaistanleveys: Tukee laajaa taajuusaluetta muutamasta megahertsistä useisiin gigahertseihin suunnittelusta ja sovelluksesta riippuen.
    4. Kryogeeninen yhteensopivuus: Mikroaaltojen kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet, jotka on suunniteltu toimimaan luotettavasti kryogeenisissä lämpötiloissa (esim. 4K, 1K tai jopa alhaisemmissa). Valmistettu materiaaleista ja komponenteista, jotka säilyttävät sähköiset ja mekaaniset ominaisuutensa matalissa lämpötiloissa.
    5. Alhainen virrankulutus: Optimoitu minimoimaan tehohäviö kryogeenisen ympäristön kuumenemisen välttämiseksi, mikä voisi horjuttaa jäähdytysjärjestelmän epävakautta.
    6. Kompakti ja kevyt muotoilu: Suunniteltu integroitavaksi kryogeenisiin järjestelmiin, joissa tila ja paino ovat usein rajalliset.
    7. Korkea lineaarisuus: Säilyttää signaalin eheyden jopa suurilla tulotehotasoilla, mikä varmistaa tarkan vahvistuksen ilman vääristymiä.

    Sovellukset:

    1. Kvanttilaskenta: Millimetriaaltoiset kryogeeniset ja pienikohinaiset vahvistimet, joita käytetään suprajohtavissa kvanttiprosessoreissa vahvistamaan heikkoja lukemasignaaleja kubiteista, mikä mahdollistaa kvanttitilojen tarkan mittaamisen. Integroitu laimennusjääkaappeihin toimimaan millikelvinien lämpötiloissa.
    2. Radioastronomia: Käytetään radioteleskooppien kryogeenisissä vastaanottimissa vahvistamaan kaukaisten taivaankappaleiden heikkoja signaaleja, parantaen tähtitieteellisten havaintojen herkkyyttä ja resoluutiota.
    3. Suprajohtava elektroniikka: millimetriaaltoiset kryogeeniset matalakohinaiset vahvistimet, joita käytetään suprajohtavissa piireissä ja antureissa heikkojen signaalien vahvistamiseen pitäen samalla kohinan alhaisena, mikä varmistaa tarkan signaalinkäsittelyn ja mittauksen.
    4. Matalan lämpötilan kokeet: Käytetään kryogeenisissä tutkimusympäristöissä, kuten suprajohtavuuden, kvantti-ilmiöiden tai pimeän aineen havaitsemisen tutkimuksissa, heikkojen signaalien vahvistamiseksi minimaalisella kohinalla.
    5. Lääketieteellinen kuvantaminen: Käytetään edistyneissä kuvantamisjärjestelmissä, kuten MRI:ssä (magneettikuvaus), jotka toimivat kryogeenisissä lämpötiloissa signaalin laadun ja resoluution parantamiseksi.
    6. Avaruus- ja satelliittiviestintä: Käytetään avaruuslaitteiden kryogeenisissä jäähdytysjärjestelmissä vahvistamaan heikkoja signaaleja syvältä avaruudesta, parantaen viestinnän tehokkuutta ja datan laatua.
    7. Hiukkasfysiikka: Käytetään kryogeenisissä ilmaisimissa kokeissa, kuten neutriinojen havaitsemisessa tai pimeän aineen etsinnässä, joissa erittäin alhainen kohinanvahvistus on kriittistä.

    QualwaveToimittaa kryogeenisiä matalakohinaisia ​​vahvistimia DC:stä 8 GHz:iin, ja kohinan lämpötila voi olla jopa 10 K.

    kuva_08
    kuva_08

    Osanumero

    Taajuus

    (GHz, vähintään)

    xiaoyudengyu

    Taajuus

    (GHz, enintään)

    dayudengyu

    Melulämpötila

    dengyu

    P1dB

    (dBm, vähintään)

    dengyu

    Saada

    (dB, vähintään)

    dengyu

    Tasaisuuden saavuttaminen

    (±dB, tyyp.)

    dengyu

    Jännite

    (VDC)

    dengyu

    VSWR

    (maks.)

    xiaoyudengyu

    Läpimenoaika

    (viikkoa)

    QCLA-10-2000-35-10 0,01 2 10 000 -10 35 - 1–2 1.67 2–8
    QCLA-4000-8000-30-07 4 8 7K -10 30 - - - 2–8
    QCLA-4000-8000-40-04 4 8 4K -10 40 - - - 2–8

    SUOSITELLUT TUOTTEET

    • Taajuuskertoimet RF Mikroaalto Millimetriaalto Radiotaajuus 2X 3X 4X 6X 10X 12X

      Taajuuskertoimet RF-mikroaaltouunin millimetrin...

    • Matalakohinaiset vahvistimet RF-laajakaista EMC LNA Mikroaaltouunit Millimetriaalto Korkeataajuus

      Matalakohinaiset vahvistimet RF-laajakaista EMC LNA -mikrofonit...

    • Kiinteän olomuodon mikroaaltogeneraattorit RF-mikroaalto mm-aalto Millimetriaalto

      Kiinteän olomuodon mikroaaltogeneraattorit RF-mikro...

    • Aaltojohtokytkimet sähkömekaaniset koaksiaalikytkimet RF-kaksoisriipus

      Aaltojohtokytkimet sähkömekaaniset koaksiaalikytkimet RF-...

    • Vaihelukitut jänniteohjatut oskillaattorit (PLVCO) Ulkoinen referenssi Sisäinen referenssi

      Vaihelukitut jänniteohjatut oskillaattorit (PL...

    • SP10T PIN-diodikytkimet Kiinteä, erittäin eristävä laajakaistainen laajakaista

      SP10T PIN-diodikytkimet Kiinteä korkeaeristysinen B...