Ерекше өзгешеліктері:
- Төмен VSWR
- Жоғары әлсіреу тегістігі
Аттенюатор - негізгі қызметі әлсіреткіш арқылы өтетін сигнал күшін азайту болып табылатын басқару компоненті. Практикалық қолданбаларда РЖ бәсеңдеткіштері әртүрлі температуралық орталарда жұмыс істей алады, бұл lcryogenic бекітілген аттенюаторларды тудырады. Біз қолайлы шикізатты таңдау және технология деңгейін жақсарту арқылы төмен температуралы орталарға (-269~+125 градус Цельсий) аттенюаторларды әзірледік.
Криогендік бекітілген аттенюаторлар өте төмен температурада жақсы жылу өткізгіштікке және жоғары тұрақтылыққа ие. Бір жағынан, микротолқынды әлсіреткіш сигнал амплитудасын әлсіреткіш ретінде пайдаланылуы мүмкін, ал екінші жағынан, миллиметрлік толқынды әлсіреткіш суықты беру үшін жылу қабылдағыш ретінде пайдаланылуы мүмкін. Мм толқынды аттенюатор ғарышты терең зерттеу, радиоастрономия, кванттық есептеу және сымсыз байланыс сияқты салаларда, әсіресе төмен температуралы физика эксперименттерінде және асқын өткізгіштерді зерттеуде қолданылуы мүмкін.
1. Сигналдың әлсіреуі: Криогендік бекітілген сөндіргіштер өте төмен температуралы орталарда РЖ және микротолқынды сигналдардың күшін дәл әлсірету үшін қолданылады. Бұл сезімтал қабылдағыш жабдықты қорғау және сигнал деңгейлерін басқару үшін маңызды.
2. Шуды басқару: сигналды әлсірету арқылы жүйедегі шуды және кедергіні азайтуға болады, осылайша сигналдың сигнал-шуыл қатынасын (SNR) жақсартуға болады.
3. Сәйкес келетін кедергі: криогендік бекітілген аттенюаторлар жүйенің кедергісіне сәйкес келуі үшін пайдаланылуы мүмкін, осылайша шағылысу мен тұрақты толқындарды азайтады және жүйе өнімділігін жақсартады.
1. Криогендік физика эксперименті: Төмен температуралық физика эксперименттерінде сигнал қарқындылығын басқару және реттеу үшін криогендік бекітілген аттенюаторлар қолданылады. Бұл эксперименттер көбінесе асқын өткізгіштерді, кванттық есептеулерді және басқа да төмен температура құбылыстарын зерттеуді қамтиды.
2. Асқын өткізгіштерді зерттеу: Асқын өткізгіштерді зерттеуде криогенді бекітілген аттенюаторлар асқын өткізгіштердің қасиеттері мен мінез-құлқын зерттеу үшін радиожиілік пен микротолқынды сигналдарды күйге келтіру және басқару үшін қолданылады.
3. Кванттық есептеулер: кванттық есептеу жүйелерінде сигнал күшін және кванттық бит (кубит) арасындағы өзара әрекеттесуді реттеу үшін криогендік бекітілген аттенюатор қолданылады. Бұл жоғары дәлдіктегі кванттық есептеу операцияларына қол жеткізу үшін өте маңызды.
4. Астрономия және радиотелескоптар: Астрономия және радиотелескоп жүйелерінде қабылданатын аспан сигналдарының күшін реттеу үшін РЖ бәсеңдеткіштері қолданылады. Бұл бақылау деректерінің сапасы мен дәлдігін жақсартуға көмектеседі.
5. Криогендік электронды жабдық: Төмен температуралы электрондық жабдықта микротолқынды әлсіреткіш жабдықтың қалыпты жұмысын және жоғары өнімділігін қамтамасыз ету үшін сигнал күшін бақылау және реттеу үшін қолданылады.
Қысқаша айтқанда, криогендік бекітілген аттенюаторлар криогендік физика эксперименттері, асқын өткізгіштерді зерттеу, кванттық есептеулер, астрономия және криогендік электронды жабдық сияқты көптеген салаларда кеңінен қолданылады. Олар сигнал күшін дәл бақылау және шуды азайту арқылы жүйе өнімділігі мен сенімділігін жақсартады.
QualwaveDC ~ 40 ГГц жиілік диапазонын қамтитын әртүрлі жоғары дәлдіктегі криогенді бекітілген аттенюаторлармен қамтамасыз етеді. Орташа қуат - 2 ватт. Аттенюаторлар қуатты азайту қажет болатын көптеген қолданбаларда қолданылады.
Бөлшек нөмірі | Жиілік(ГГц, мин.) | Жиілік(ГГц, макс.) | Қуат(W) | Әлсіреу(дБ) | Дәлдік(дБ) | VSWR(макс.) | Қосқыштар | Тоқтау(апталар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFA4002 | DC | 40 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1.25 | 2,92 мм | 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 |