Omadused:
- Madal VSWR
- Kõrge summutustaseme tasasus
Atenuaator on juhtkomponent, mille peamine ülesanne on vähendada atenuaatorist läbiva signaali tugevust. Praktikas võivad raadiosageduslikud atenuaatorid töötada erinevates temperatuurides, mille tulemuseks on krüogeensed fikseeritud atenuaatorid. Oleme konstrueerinud atenuaatorid madala temperatuuriga keskkondade (-269~+125 kraadi Celsiuse järgi) jaoks, valides sobivad toorained ja parandades tehnoloogia taset.
Krüogeensetel fikseeritud nõrgestitel on hea soojusjuhtivus ja kõrge stabiilsus äärmiselt madalatel temperatuuridel. Ühelt poolt saab mikrolaine nõrgestit kasutada signaali amplituudi nõrgestajana ja teiselt poolt millimeetrilaine nõrgestit saab kasutada jahutusradiaatorina külmaülekandeks. Millimeetrilaine nõrgestit saab kasutada sellistes valdkondades nagu süvakosmose uurimine, raadioastronoomia, kvantarvutus ja traadita side, eriti madala temperatuuriga füüsikakatsetes ja ülijuhtide uuringutes.
1. Signaali summutamine: Krüogeenseid fikseeritud summuteid kasutatakse raadiosageduslike ja mikrolaine signaalide tugevuse täpseks summutamiseks äärmiselt madala temperatuuriga keskkondades. See on oluline tundlike vastuvõtuseadmete kaitsmiseks ja signaali taseme reguleerimiseks.
2. Mürakontroll: Signaali nõrgestamise abil saab süsteemis müra ja häireid vähendada, parandades seeläbi signaali ja müra suhet (SNR).
3. Takistuse sobitamine: Krüogeenseid fikseeritud summuteid saab kasutada süsteemi takistuse sobitamiseks, vähendades seeläbi peegeldusi ja seisulaineid ning parandades süsteemi jõudlust.
1. Krüogeense füüsika eksperiment: Madala temperatuuriga füüsika katsetes kasutatakse signaali intensiivsuse juhtimiseks ja reguleerimiseks krüogeenseid fikseeritud nõrgendajaid. Need katsed hõlmavad sageli ülijuhtide, kvantarvutuse ja muude madala temperatuuriga nähtuste uurimist.
2. Ülijuhtide uuringud: Ülijuhtide uuringutes kasutatakse krüogeenseid fikseeritud nõrgendajaid raadiosageduslike ja mikrolainesignaalide konditsioneerimiseks ja juhtimiseks, et uurida ülijuhtide omadusi ja käitumist.
3. Kvantarvutus: Kvantarvutussüsteemides kasutatakse krüogeenset fikseeritud atenuaatorit signaali tugevuse ja kvantbittide (kubitite) vahelise interaktsiooni reguleerimiseks. See on ülioluline ülitäpsete kvantarvutusoperatsioonide saavutamiseks.
4. Astronoomia ja raadioteleskoobid: Astronoomia- ja raadioteleskoopsüsteemides kasutatakse raadiosageduslikke nõrgendajaid vastuvõetud taevakehade signaalide tugevuse reguleerimiseks. See aitab parandada vaatlusandmete kvaliteeti ja täpsust.
5. Krüogeensed elektroonikaseadmed: Madala temperatuuriga elektroonikaseadmetes kasutatakse mikrolaine summutit signaali tugevuse juhtimiseks ja reguleerimiseks, et tagada seadmete normaalne töö ja kõrge jõudlus.
Lühidalt öeldes kasutatakse krüogeenseid fikseeritud summuteid laialdaselt paljudes valdkondades, näiteks krüogeense füüsika katsetes, ülijuhtide uuringutes, kvantarvutuses, astronoomias ja krüogeensetes elektroonikaseadmetes. Need parandavad süsteemi jõudlust ja töökindlust, kontrollides täpselt signaali tugevust ja vähendades müra.
Qualwavetarnib mitmesuguseid ülitäpseid krüogeenseid fikseeritud summuteid, mis katavad sagedusvahemiku DC~40 GHz. Keskmine võimsus on 2 vatti. Summuteid kasutatakse paljudes rakendustes, kus on vaja võimsust vähendada.
Osa number | Sagedus(GHz, min.) | Sagedus(GHz, maks.) | Võimsus(L) | Sumbumine(dB) | Täpsus(dB) | VSWR(maks.) | Pistikud | Tarneaeg(nädalat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |