Функции:
- Низкий КСВ
- Высокая плоскостность затухания
Аттенюатор — это компонент управления, основная функция которого заключается в уменьшении мощности сигнала, проходящего через аттенюатор. В практических приложениях аттенюаторы могут работать в различных температурных средах, что приводит к созданию криогенных фиксированных аттенюаторов. Мы разработали аттенюаторы для низких температур (-269~+125 градусов по Цельсию), выбрав подходящее сырье и улучшив уровень технологии.
Криогенные фиксированные аттенюаторы обладают хорошей теплопроводностью и высокой стабильностью при экстремально низких температурах. С одной стороны, их можно использовать в качестве аттенюаторов амплитуды сигнала, а с другой – в качестве радиаторов для холодопередачи. Его можно использовать в таких областях, как исследование дальнего космоса, радиоастрономия, квантовые вычисления и беспроводная связь, особенно в экспериментах по физике низких температур и исследованиях сверхпроводников.
1. Ослабление сигнала. Низкотемпературные фиксированные аттенюаторы используются для точного ослабления мощности радиочастотных и микроволновых сигналов в условиях чрезвычайно низких температур. Это важно для защиты чувствительного приемного оборудования и контроля уровней сигнала.
2. Контроль шума. Путем ослабления сигнала можно уменьшить шум и помехи в системе, тем самым улучшая соотношение сигнал/шум (SNR) сигнала.
3. Согласование импеданса. Для согласования импеданса системы можно использовать низкотемпературные фиксированные аттенюаторы, тем самым уменьшая отражения и стоячие волны и улучшая производительность системы.
1. Эксперимент по криогенной физике. В экспериментах по физике низких температур для контроля и регулировки интенсивности сигнала используются низкотемпературные фиксированные аттенюаторы. Эти эксперименты часто включают изучение сверхпроводников, квантовых вычислений и других низкотемпературных явлений.
2. Исследования сверхпроводников. В исследованиях сверхпроводников криогенные фиксированные аттенюаторы используются для формирования и управления радиочастотными и микроволновыми сигналами для изучения свойств и поведения сверхпроводников.
3. Квантовые вычисления. В системах квантовых вычислений криогенно-фиксированные аттенюаторы используются для регулирования мощности сигнала и взаимодействия между квантовыми битами (кубитами). Это имеет решающее значение для достижения высокоточных операций квантовых вычислений.
4. Астрономия и радиотелескопы. В системах астрономии и радиотелескопов криогенные фиксированные аттенюаторы используются для регулировки мощности принимаемых небесных сигналов. Это помогает улучшить качество и точность данных наблюдений.
5. Криогенное электронное оборудование. В низкотемпературном электронном оборудовании низкотемпературные фиксированные аттенюаторы используются для контроля и регулировки мощности сигнала, чтобы обеспечить нормальную работу и высокую производительность оборудования.
Короче говоря, криогенные фиксированные аттенюаторы широко используются во многих областях, таких как эксперименты по криогенной физике, исследования сверхпроводников, квантовые вычисления, астрономия и криогенное электронное оборудование.. Они улучшают производительность и надежность системы за счет точного контроля уровня сигнала и снижения шума.
Квалвейвпоставляет различные высокоточные криогенные фиксированные аттенюаторы, охватывающие диапазон частот постоянного тока ~ 40 ГГц. Средняя мощность составляет 2 Вт. Аттенюаторы используются во многих приложениях, где необходимо снижение мощности.
Номер детали | Частота(ГГц, мин.) | Частота(ГГц, Макс.) | Власть(Вт) | Затухание(дБ) | Точность(дБ) | КСВН(макс.) | Разъемы | Время выполнения(недели) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 | СМА | 2~4 |
QCFA1802 | DC | 18 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1,0/+1,0 | 1,4 | СМП | 2~4 |