Функции:
- Маленький размер
- Низкое энергопотребление
- Широкополосный
- Низкий уровень шума Температура
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Криогенные малошумящие усилители (LNA) — это специализированные электронные устройства, предназначенные для усиления слабых сигналов с минимальным добавлением шума, работающие при чрезвычайно низких температурах (обычно при температурах жидкого гелия, 4 К или ниже). Эти усилители имеют решающее значение в приложениях, где целостность и чувствительность сигнала имеют первостепенное значение, таких как квантовые вычисления, радиоастрономия и сверхпроводящая электроника. Работая при криогенных температурах, LNA достигают значительно более низких показателей шума по сравнению со своими аналогами, работающими при комнатной температуре, что делает их незаменимыми в высокоточных научных и технологических системах.
1. Сверхнизкий коэффициент шума: Криогенные малошумящие усилители на радиочастотах достигают коэффициента шума всего в несколько десятых децибела (дБ), что значительно лучше, чем у усилителей, работающих при комнатной температуре. Это обусловлено снижением теплового шума при криогенных температурах.
2. Высокое усиление: Обеспечивает высокое усиление сигнала (обычно 20-40 дБ или более) для усиления слабых сигналов без ухудшения отношения сигнал/шум (SNR).
3. Широкая полоса пропускания: Поддерживает широкий диапазон частот, от нескольких МГц до нескольких ГГц, в зависимости от конструкции и области применения.
4. Криогенная совместимость: Микроволновые криогенные малошумящие усилители, разработанные для надежной работы при криогенных температурах (например, 4 К, 1 К или даже ниже). Изготовлены с использованием материалов и компонентов, сохраняющих свои электрические и механические свойства при низких температурах.
5. Низкое энергопотребление: оптимизировано для минимизации рассеивания энергии во избежание нагрева криогенной среды, который может дестабилизировать систему охлаждения.
6. Компактная и легкая конструкция: разработана для интеграции в криогенные системы, где пространство и вес часто ограничены.
7. Высокая линейность: Сохраняет целостность сигнала даже при высоких уровнях входной мощности, обеспечивая точное усиление без искажений.
1. Квантовые вычисления: Криогенные малошумящие усилители миллиметрового диапазона, используемые в сверхпроводящих квантовых процессорах для усиления слабых сигналов считывания с кубитов, что позволяет точно измерять квантовые состояния. Интегрированы в холодильники с разбавлением для работы при температурах в милликельвинах.
2. Радиоастрономия: используется в криогенных приемниках радиотелескопов для усиления слабых сигналов от далеких небесных объектов, что повышает чувствительность и разрешение астрономических наблюдений.
3. Сверхпроводящая электроника: криогенные малошумящие усилители миллиметрового диапазона, используемые в сверхпроводящих схемах и датчиках для усиления слабых сигналов при сохранении низкого уровня шума, что обеспечивает точную обработку и измерение сигналов.
4. Низкотемпературные эксперименты: Применяются в криогенных исследовательских установках, таких как исследования сверхпроводимости, квантовых явлений или обнаружения темной материи, для усиления слабых сигналов с минимальным уровнем шума.
5. Медицинская визуализация: Используется в современных системах визуализации, таких как МРТ (магнитно-резонансная томография), которые работают при криогенных температурах для повышения качества сигнала и разрешения.
6. Космическая и спутниковая связь: Используется в криогенных системах охлаждения космических приборов для усиления слабых сигналов из дальнего космоса, что повышает эффективность связи и качество данных.
7. Физика элементарных частиц: применяется в криогенных детекторах для таких экспериментов, как обнаружение нейтрино или поиск темной материи, где критически важно усиление со сверхнизким уровнем шума.
КвалвейвКомпания поставляет криогенные малошумящие усилители в диапазоне частот от постоянного тока до 8 ГГц, при этом уровень шумовой температуры может достигать 10 К.

Номер детали | Частота(ГГц, мин.) | Частота(ГГц, макс.) | Уровень шума Температура | P1dB(дБм, мин.) | Прирост(дБ, мин.) | Достичь плоскости(±дБ, типично) | Напряжение(В постоянного тока) | КСВР(макс.) | Время выполнения(недели) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCLA-10-2000-35-10 | 0,01 | 2 | 10K | -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 |