Funkcijas:
- Zems VSWR
- Augsta vājināšanās līdzenums
Vājinātājs ir vadības komponents, kura galvenā funkcija ir samazināt caur vājinātāju ejošā signāla stiprumu. Praktiskos pielietojumos RF vājinātāji var darboties dažādās temperatūras vidēs, radot kriogēnus fiksētus vājinātājus. Mēs esam izstrādājuši vājinātājus zemas temperatūras videi (-269~+125 grādi pēc Celsija), izvēloties piemērotas izejvielas un uzlabojot tehnoloģijas līmeni.
Kriogēnajiem fiksētajiem vājinātājiem ir laba siltumvadītspēja un augsta stabilitāte ārkārtīgi zemā temperatūrā. No vienas puses, mikroviļņu vājinātāju var izmantot kā signāla amplitūdas vājinātāju, bet, no otras puses, milimetru viļņu vājinātāju var izmantot kā siltuma izkliedētājus aukstuma pārnešanai. Milimetru viļņu vājinātāju var izmantot tādās jomās kā dziļā kosmosa izpēte, radioastronomija, kvantu skaitļošana un bezvadu sakari, īpaši zemas temperatūras fizikas eksperimentos un supravadītāju pētījumos.
1. Signāla vājināšana: Kriogēnie fiksētie vājinātāji tiek izmantoti, lai precīzi vājinātu RF un mikroviļņu signālu stiprumu ārkārtīgi zemas temperatūras vidē. Tas ir svarīgi jutīgu uztveršanas iekārtu aizsardzībai un signāla līmeņu kontrolei.
2. Trokšņa kontrole: Samazinot signālu, var samazināt troksni un traucējumus sistēmā, tādējādi uzlabojot signāla un trokšņa attiecību (SNR).
3. Saskaņotā pretestība: Kriogēnos fiksētos vājinātājus var izmantot, lai saskaņotu sistēmas pretestību, tādējādi samazinot atstarojumus un stāvviļņus un uzlabojot sistēmas veiktspēju.
1. Kriogēnās fizikas eksperiments: Zemas temperatūras fizikas eksperimentos signāla intensitātes kontrolei un regulēšanai tiek izmantoti fiksēti kriogēni vājinātāji. Šie eksperimenti bieži ietver supravadītāju, kvantu skaitļošanas un citu zemas temperatūras parādību izpēti.
2. Supravadītāju pētījumi: Supravadītāju pētījumos kriogēnos fiksētos vājinātājus izmanto, lai kondicionētu un kontrolētu radiofrekvenču un mikroviļņu signālus, lai pētītu supravadītāju īpašības un uzvedību.
3. Kvantu skaitļošana: Kvantu skaitļošanas sistēmās kriogēnie fiksētie vājinātāji tiek izmantoti, lai regulētu signāla stiprumu un mijiedarbību starp kvantu bitiem (kubitiem). Tas ir ļoti svarīgi augstas precizitātes kvantu skaitļošanas darbību veikšanai.
4. Astronomija un radioteleskopi: Astronomijas un radioteleskopu sistēmās RF vājinātāji tiek izmantoti, lai pielāgotu uztverto debess signālu stiprumu. Tas palīdz uzlabot novērojumu datu kvalitāti un precizitāti.
5. Kriogēnās elektroniskās iekārtas: Zemas temperatūras elektroniskajās iekārtās mikroviļņu vājinātāju izmanto, lai kontrolētu un regulētu signāla stiprumu, lai nodrošinātu normālu darbību un augstu iekārtas veiktspēju.
Īsāk sakot, kriogēnie fiksētie vājinātāji tiek plaši izmantoti daudzās jomās, piemēram, kriogēnās fizikas eksperimentos, supravadītāju pētījumos, kvantu skaitļošanā, astronomijā un kriogēnās elektroniskās iekārtās. Tie uzlabo sistēmas veiktspēju un uzticamību, precīzi kontrolējot signāla stiprumu un samazinot troksni.
Kvalitātes vilnispiegādā dažādus augstas precizitātes kriogēnos fiksētos vājinātājus, kas aptver frekvenču diapazonu DC~40 GHz. Vidējā jauda ir 2 vati. Vājinātājus izmanto daudzos pielietojumos, kur nepieciešama jaudas samazināšana.
Detaļas numurs | Biežums(GHz, min.) | Biežums(GHz, maks.) | Jauda(R) | Vājināšanās(dB) | Precizitāte(dB) | VSWR(maks.) | Savienotāji | Izpildes laiks(nedēļas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |