Caracteristici:
- SWR scăzut
- Planeitate cu atenuare ridicată
Atenuatorul este o componentă de control a cărei funcție principală este de a reduce intensitatea semnalului care trece prin atenuator. În aplicații practice, atenuatoarele RF pot funcționa în medii cu temperaturi diferite, dând naștere la atenuatoare fixe criogenice. Am proiectat atenuatoare pentru medii cu temperaturi scăzute (-269~+125 grade Celsius) prin selectarea materiilor prime adecvate și îmbunătățirea nivelului tehnologic.
Atenuatoarele criogenice fixe au o conductivitate termică bună și o stabilitate ridicată la temperaturi extrem de scăzute. Pe de o parte, atenuatoarele de microunde pot fi utilizate ca atenuatoare de amplitudine a semnalului, iar pe de altă parte, atenuatoarele de unde milimetrice pot fi utilizate ca radiatoare pentru transferul de frig. Atenuatoarele de unde milimetrice pot fi utilizate în domenii precum explorarea spațiului cosmic, radioastronomia, calculul cuantic și comunicațiile wireless, în special în experimente de fizică la temperaturi joase și cercetarea supraconductorilor.
1. Atenuarea semnalului: Atenuatoarele criogenice fixe sunt utilizate pentru a atenua cu precizie intensitatea semnalelor RF și microunde în medii cu temperaturi extrem de scăzute. Acest lucru este important pentru protejarea echipamentelor de recepție sensibile și controlul nivelurilor semnalului.
2. Controlul zgomotului: Prin atenuarea semnalului, se pot reduce zgomotul și interferențele din sistem, îmbunătățind astfel raportul semnal-zgomot (SNR) al semnalului.
3. Impedanță de adaptare: Atenuatoarele criogenice fixe pot fi utilizate pentru a adapta impedanța sistemului, reducând astfel reflexiile și undele staționare și îmbunătățind performanța sistemului.
1. Experiment de fizică criogenică: În experimentele de fizică la temperaturi joase, atenuatoarele fixe criogenice sunt utilizate pentru a controla și ajusta intensitatea semnalului. Aceste experimente implică adesea studiul supraconductorilor, al calculului cuantic și al altor fenomene la temperaturi joase.
2. Cercetarea supraconductorilor: În cercetarea supraconductorilor, atenuatoarele fixe criogenice sunt utilizate pentru a condiționa și controla semnalele de radiofrecvență și microunde pentru a studia proprietățile și comportamentul supraconductorilor.
3. Calculul cuantic: În sistemele de calcul cuantic, atenuatoarele criogenice fixe sunt utilizate pentru a regla puterea semnalului și interacțiunile dintre biții cuantici (qubiți). Acest lucru este crucial pentru realizarea operațiunilor de calcul cuantic de înaltă precizie.
4. Astronomie și radiotelescoape: În sistemele de astronomie și radiotelescoape, atenuatoarele RF sunt utilizate pentru a regla intensitatea semnalelor cerești recepționate. Acest lucru ajută la îmbunătățirea calității și preciziei datelor observaționale.
5. Echipamente electronice criogenice: În echipamentele electronice la temperatură joasă, atenuatorul de microunde este utilizat pentru a controla și regla puterea semnalului pentru a asigura funcționarea normală și performanța ridicată a echipamentului.
Pe scurt, atenuatoarele fixe criogenice sunt utilizate pe scară largă în multe domenii, cum ar fi experimentele de fizică criogenică, cercetarea supraconductorilor, calculul cuantic, astronomia și echipamentele electronice criogenice. Acestea îmbunătățesc performanța și fiabilitatea sistemului prin controlul precis al intensității semnalului și reducerea zgomotului.
Qualwavefurnizează diverse atenuatoare criogenice fixe de înaltă precizie care acoperă intervalul de frecvență DC~40GHz. Puterea medie este de 2 wați. Atenuatoarele sunt utilizate în multe aplicații în care este necesară reducerea puterii.
Număr piesă | Frecvenţă(GHz, min.) | Frecvenţă(GHz, Max.) | Putere(V) | Atenuare(dB) | Precizie(dB) | SWR(max.) | Conectori | Perioada de graţie(săptămâni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |