Jellemzők:
- Alacsony VSWR
- Magas csillapítású laposság
A csillapító egy vezérlőelem, amelynek fő feladata a csillapítón áthaladó jelerősség csökkentése. A gyakorlati alkalmazásokban a csillapítók különböző hőmérsékleti környezetben működhetnek, ami lkriogén rögzített csillapítókat eredményez. Alacsony hőmérsékletű környezetre (-269~+125 Celsius fok) terveztünk csillapítókat a megfelelő alapanyagok kiválasztásával és a technológiai színvonal javításával.
A kriogén rögzített csillapítók jó hővezető képességgel és nagy stabilitással rendelkeznek rendkívül alacsony hőmérsékleten. Egyrészt jelamplitúdó csillapítóként, másrészt hűtőbordákként is használhatók a hidegátvitelhez. Használható olyan területeken, mint a mélyűrkutatás, rádiócsillagászat, kvantumszámítás és vezeték nélküli kommunikáció, különösen alacsony hőmérsékletű fizikai kísérletekben és szupravezetőkutatásban.
1. Jelcsillapítás: Az alacsony hőmérsékletű rögzített csillapítók az RF és mikrohullámú jelek erősségének pontos csillapítására szolgálnak rendkívül alacsony hőmérsékletű környezetben. Ez fontos az érzékeny vevőberendezések védelme és a jelszintek szabályozása szempontjából.
2. Zajszabályozás: A jel csillapításával csökkenthető a rendszerben a zaj és az interferencia, ezáltal javítható a jel jel-zaj viszonya (SNR).
3. Impedancia illesztése: Alacsony hőmérsékletű rögzített csillapítók használhatók a rendszer impedanciájának összehangolására, ezáltal csökkentve a visszaverődéseket és az állóhullámokat, valamint javítva a rendszer teljesítményét.
1. Kriogénfizikai kísérlet: Alacsony hőmérsékletű fizikai kísérletekben alacsony hőmérsékletű fix csillapítókat használnak a jelintenzitás szabályozására és beállítására. Ezek a kísérletek gyakran magukban foglalják a szupravezetők, a kvantumszámítástechnika és más alacsony hőmérsékletű jelenségek tanulmányozását.
2. Szupravezető-kutatás: A szupravezető-kutatásban kriogén rögzített csillapítókat használnak rádiófrekvenciás és mikrohullámú jelek kondicionálására és vezérlésére, a szupravezetők tulajdonságainak és viselkedésének tanulmányozására.
3. Kvantumszámítás: A kvantumszámítási rendszerekben kriogén rögzített csillapítókat használnak a jelerősség és a kvantumbitek (qubitek) közötti kölcsönhatások szabályozására. Ez döntő fontosságú a nagy pontosságú kvantumszámítási műveletek megvalósításához.
4. Csillagászati és rádióteleszkópok: A csillagászatban és a rádióteleszkóp-rendszerekben kriogén rögzített csillapítókat használnak a vett égi jelek erősségének beállítására. Ez segít a megfigyelési adatok minőségének és pontosságának javításában.
5. Kriogén elektronikus berendezések: Az alacsony hőmérsékletű elektronikus berendezésekben alacsony hőmérsékletű rögzített csillapítókat használnak a jelerősség vezérlésére és beállítására, hogy biztosítsák a berendezés normál működését és nagy teljesítményét.
Röviden: a kriogén rögzített csillapítókat széles körben használják számos területen, például kriogénfizikai kísérletekben, szupravezetőkutatásban, kvantumszámítástechnikában, csillagászatban és kriogén elektronikus berendezésekben.. A jelerősség pontos szabályozásával és a zaj csökkentésével javítják a rendszer teljesítményét és megbízhatóságát.
QualwaveKülönféle nagy pontosságú kriogén rögzített csillapítókat szállít, amelyek lefedik a DC ~ 40 GHz frekvenciatartományt. Az átlagos teljesítmény 2 watt. A csillapítókat számos olyan alkalmazásban használják, ahol teljesítménycsökkentésre van szükség.
Alkatrészszám | Frekvencia(GHz, min.) | Frekvencia(GHz, max.) | Hatalom(W) | Csillapítás(dB) | Pontosság(dB) | VSWR(max.) | Csatlakozók | Átfutási idő(hetek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |