Карактеристики:
- Мала големина
- Ниска потрошувачка на енергија
- Широк опсег
- Ниска температура на бучава
Криогените засилувачи на низок бучава (ЛНК) се специјализирани електронски уреди дизајнирани да ги засилат слабите сигнали со минимален додаден шум, додека работат на екстремно ниски температури (обично течни температури на хелиум, 4К или подолу). Овие засилувачи се клучни во апликациите каде што интегритетот на сигналот и чувствителноста се од најголема важност, како што се квантумкомпјузирање, радио астрономија и електроника на суперпроводници. Со работа на криогени температури, ЛНК постигнуваат значително пониски бројки за бучава во споредба со нивните колеги од просторијата, што ги прави неопходни кај научните и технолошки системи со голема прецизност.
1. Ултра-ниска бројка на бучава: Криогени ЛНК постигнуваат бројки на бучава дури и неколку десетини на децибела (ДБ), што е значително подобро од засилувачите на собна температура. Ова се должи на намалувањето на термичката бучава при криогени температури.
2. Висока добивка: Обезбедува висока засилување на сигналот (обично 20-40 dB или повеќе) за зајакнување на слабите сигнали без да се деградира односот сигнал-бучава (SNR).
3. Широк опсег: Поддржува широк спектар на фреквенции, од неколку MHz до неколку GHz, во зависност од дизајнот и примената.
4. Криогена компатибилност: Наменето да работи со сигурност на криогени температури (на пр., 4К, 1К, па дури и пониско). Конструирани со употреба на материјали и компоненти кои ги одржуваат своите електрични имеханички својства на ниски температури.
5. Ниска потрошувачка на енергија: Оптимизирана за минимална дисипација на електрична енергија за да се избегне загревање на криогената околина, што може да го дестабилизира системот за ладење.
6. Компактен и лесен дизајн: Инженерски за интеграција во криогени системи, каде што тежината на вселената честопати се ограничени.
7. Висока линеарност: Одржува интегритет на сигналот дури и на високо ниво на влезна моќност, обезбедувајќи ја прецизно примена без нарушување.
1. Квантна пресметка: Се користи во суперпроводливи квантни процесори за да се засилат слабите сигнали за отчитување од Qubits, овозможувајќи точно мерење на квантните состојби. Интегрирани во разредувањеторефригери за да работат на температури на Миликевин.
2. Радио астрономија: Вработени во криогени приемници на радио телескопи за да ги засилат слабите сигнали од небесните небесни предмети, подобрувајќи ја чувствителноста и решавањето на астрономските набудувања.
3. Електроника за суперпроводници: Се користи во кола за суперпроводници и сензори за да се засилат слабите сигнали, додека одржуваат ниско ниво на бучава, обезбедувајќи точна обработка и мерење на сигналот.
4.
5. Медицинска слика: Користено во напредни системи за сликање како МНР (магнетна резонанца) кои работат на криогени температури за подобрување на квалитетот и резолуцијата на сигналот.
6. простор и сателитска комуникација: Се користи во криогени системи за ладење на вселенски инструменти за да се засилат слабите сигнали од длабокиот простор, подобрувањето на ефикасноста на комуникацијата и квалитетот на податоците.
7. Физика на честички: Вработена во криогени детектори за експерименти како што се откривање на неутрино или пребарувања на темна материја, каде што е клучно засилување на ултра-ниска бучава.
QualwaveОбезбедува криогени засилувачи со низок шум од DC до 8GHz, а температурата на бучава може да биде ниска до 10K.
Број на дел | Фреквенција(GHz, мин.) | Фреквенција(GHz, Макс.) | Температура на бучава | P1db(ДБМ, мин.) | Добивка(ДБ, мин.) | Добијте рамност(± db, тип.) | Напон(VDC) | VSWR(Макс.) | Време на олово(Недели) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | 0,01 | 2 | 10к | -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 |