Funkcijas:
- Zems VSWR
- Augsts vājinājuma plakanums
Attenuators ir vadības sastāvdaļa, kuras galvenā funkcija ir samazināt signāla stiprumu, kas iet caur vājinātāju. Praktiskā pielietojumā vājinātāji var darboties dažādās temperatūras vidēs, radot lkriogēnus fiksētus vājinātājus. Esam izstrādājuši vājinātājus zemas temperatūras vidēm (-269~+125 grādi pēc Celsija), izvēloties piemērotus izejmateriālus un uzlabojot tehnoloģiju līmeni.
Kriogēnajiem fiksētajiem vājinātājiem ir laba siltumvadītspēja un augsta stabilitāte ārkārtīgi zemās temperatūrās. No vienas puses, tos var izmantot kā signāla amplitūdas vājinātājus, un, no otras puses, tos var izmantot kā siltuma izlietnes aukstuma pārnešanai. To var izmantot tādās jomās kā dziļā kosmosa izpēte, radioastronomija, kvantu skaitļošana un bezvadu sakari, īpaši zemas temperatūras fizikas eksperimentos un supravadītāju izpētē.
1. Signāla vājināšanās: zemas temperatūras fiksētos vājinātājus izmanto, lai precīzi vājinātu RF un mikroviļņu signālu stiprumu ārkārtīgi zemas temperatūras vidē. Tas ir svarīgi, lai aizsargātu jutīgu uztveršanas aprīkojumu un kontrolētu signāla līmeņus.
2. Trokšņu kontrole: Vājinot signālu, var samazināt trokšņus un traucējumus sistēmā, tādējādi uzlabojot signāla signāla-trokšņa attiecību (SNR).
3. Pretestības saskaņošana: zemas temperatūras fiksētos vājinātājus var izmantot, lai saskaņotu sistēmas pretestību, tādējādi samazinot atstarojumus un stāvošos viļņus un uzlabojot sistēmas veiktspēju.
1. Kriogēnās fizikas eksperiments: zemas temperatūras fizikas eksperimentos signāla intensitātes kontrolei un regulēšanai izmanto zemas temperatūras fiksētos vājinātājus. Šie eksperimenti bieži ietver supravadītāju, kvantu skaitļošanas un citu zemas temperatūras parādību izpēti.
2. Supravadītāju izpēte: supravadītāju pētījumos kriogēnos fiksētos vājinātājus izmanto, lai kondicionētu un kontrolētu radiofrekvences un mikroviļņu signālus, lai pētītu supravadītāju īpašības un uzvedību.
3. Kvantu skaitļošana: kvantu skaitļošanas sistēmās kriogēniski fiksētus vājinātājus izmanto, lai regulētu signāla stiprumu un mijiedarbību starp kvantu bitiem (kubitiem). Tas ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu augstas precizitātes kvantu skaitļošanas operācijas.
4. Astronomijas un radioteleskopi: astronomijas un radioteleskopu sistēmās uztverto debess signālu stipruma regulēšanai izmanto fiksētos kriogēnos vājinātājus. Tas palīdz uzlabot novērojumu datu kvalitāti un precizitāti.
5. Kriogēnās elektroniskās iekārtas: zemas temperatūras elektroniskajās iekārtās zemas temperatūras fiksētos vājinātājus izmanto, lai kontrolētu un pielāgotu signāla stiprumu, lai nodrošinātu normālu iekārtas darbību un augstu veiktspēju.
Īsāk sakot, kriogēnos fiksētos vājinātājus plaši izmanto 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.
Qualwavepiegādā dažādus augstas precizitātes kriogēnos fiksētos vājinātājus, kas aptver frekvenču diapazonu DC ~ 40 GHz. Vidējā jauda ir 2 vati. Vājinātājus izmanto daudzos lietojumos, kur nepieciešama jaudas samazināšana.
Daļas numurs | Biežums(GHz, min.) | Biežums(GHz, maks.) | Jauda(W) | 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 |