Cechy:
- Niski współczynnik SWR
- Wysoka płaskość tłumienia
Tłumik to element sterujący, którego główną funkcją jest redukcja siły sygnału przechodzącego przez tłumik. W zastosowaniach praktycznych tłumiki RF mogą pracować w różnych temperaturach, dając początek stałym tłumikom kriogenicznym. Zaprojektowaliśmy tłumiki do pracy w niskich temperaturach (-269~+125 stopni Celsjusza), dobierając odpowiednie surowce i udoskonalając technologię.
Kriogeniczne, stałe tłumiki charakteryzują się dobrą przewodnością cieplną i wysoką stabilnością w ekstremalnie niskich temperaturach. Z jednej strony, tłumiki mikrofalowe mogą być stosowane jako tłumiki amplitudy sygnału, a z drugiej strony, tłumiki fal milimetrowych mogą służyć jako radiatory do transferu zimna. Tłumiki fal milimetrowych mogą być stosowane w takich dziedzinach jak eksploracja głębokiego kosmosu, radioastronomia, komputery kwantowe i komunikacja bezprzewodowa, zwłaszcza w eksperymentach fizyki niskotemperaturowej i badaniach nad nadprzewodnikami.
1. Tłumienie sygnału: Kriogeniczne tłumiki stałe służą do precyzyjnego tłumienia sygnałów RF i mikrofalowych w środowiskach o ekstremalnie niskich temperaturach. Jest to istotne dla ochrony wrażliwego sprzętu odbiorczego i kontroli poziomu sygnału.
2. Kontrola szumów: tłumiąc sygnał, można zredukować szumy i zakłócenia w systemie, co przekłada się na poprawę stosunku sygnału do szumu (SNR).
3. Dopasowanie impedancji: Stałe tłumiki kriogeniczne można stosować w celu dopasowania impedancji układu, redukując w ten sposób odbicia i fale stojące oraz poprawiając wydajność układu.
1. Eksperyment z fizyki kriogenicznej: W eksperymentach z fizyki niskich temperatur do sterowania i regulacji intensywności sygnału stosuje się stałe tłumiki kriogeniczne. Eksperymenty te często obejmują badania nadprzewodników, obliczeń kwantowych i innych zjawisk niskotemperaturowych.
2. Badania nad nadprzewodnikami: W badaniach nad nadprzewodnikami do kondycjonowania i kontrolowania sygnałów radiowych i mikrofalowych stosuje się stałe tłumiki kriogeniczne, co pozwala na badanie właściwości i zachowań nadprzewodników.
3. Komputery kwantowe: W systemach komputerów kwantowych do regulacji siły sygnału i interakcji między bitami kwantowymi (kubitami) stosuje się kriogeniczne tłumiki stałe. Ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania wysokiej precyzji operacji komputerowych w komputerach kwantowych.
4. Astronomia i radioteleskopy: W systemach astronomicznych i radioteleskopowych tłumiki częstotliwości radiowych służą do regulacji siły odbieranych sygnałów astronomicznych. Pomaga to poprawić jakość i dokładność danych obserwacyjnych.
5. Sprzęt elektroniczny kriogeniczny: W sprzęcie elektronicznym pracującym w niskich temperaturach tłumiki mikrofalowe służą do kontrolowania i dostosowywania siły sygnału, aby zapewnić normalną pracę i wysoką wydajność sprzętu.
Krótko mówiąc, kriogeniczne tłumiki stałe są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, takich jak eksperymenty fizyki kriogenicznej, badania nad nadprzewodnikami, komputery kwantowe, astronomia i kriogeniczny sprzęt elektroniczny. Poprawiają wydajność i niezawodność systemu poprzez precyzyjną kontrolę siły sygnału i redukcję szumów.
QualwaveDostarcza różnorodne, precyzyjne kriogeniczne, stałe tłumiki, obejmujące zakres częstotliwości DC ~ 40 GHz. Średnia moc wynosi 2 waty. Tłumiki te są wykorzystywane w wielu zastosowaniach, w których wymagana jest redukcja mocy.
Numer części | Częstotliwość(GHz, min.) | Częstotliwość(GHz, maks.) | Moc(W) | Osłabienie(dB) | Dokładność(dB) | SWR(maks.) | Złącza | Czas realizacji(tygodnie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |