Merkmale:
- Niedriges VSWR
- Hohe Dämpfungsflachheit
Ein Dämpfungsglied ist eine Steuerkomponente, deren Hauptfunktion darin besteht, die Signalstärke zu reduzieren, die durch das Dämpfungsglied fließt. In der Praxis können HF-Dämpfungsglieder in Umgebungen mit unterschiedlichen Temperaturen eingesetzt werden, was zu kryogenen Festdämpfungsgliedern führt. Wir haben Dämpfungsglieder für Niedertemperaturumgebungen (-269 bis +125 Grad Celsius) entwickelt, indem wir geeignete Rohstoffe ausgewählt und das Technologieniveau verbessert haben.
Kryogene Festabschwächer zeichnen sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und hohe Stabilität bei extrem niedrigen Temperaturen aus. Mikrowellenabschwächer können als Signalamplitudenabschwächer eingesetzt werden, Millimeterwellenabschwächer dienen als Kühlkörper für die Kälteübertragung. Millimeterwellenabschwächer finden Anwendung in Bereichen wie der Weltraumforschung, der Radioastronomie, der Quanteninformatik und der drahtlosen Kommunikation, insbesondere in Experimenten der Tieftemperaturphysik und der Supraleiterforschung.
1. Signaldämpfung: Kryogene Festdämpfer werden eingesetzt, um die Stärke von HF- und Mikrowellensignalen in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen präzise zu dämpfen. Dies ist wichtig für den Schutz empfindlicher Empfangsgeräte und die Kontrolle der Signalpegel.
2. Rauschunterdrückung: Durch die Dämpfung des Signals können Rauschen und Störungen im System reduziert und so das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Signals verbessert werden.
3. Impedanzanpassung: Mit kryogenen Festdämpfungsgliedern kann die Impedanz des Systems angepasst werden, wodurch Reflexionen und stehende Wellen reduziert und die Systemleistung verbessert werden.
1. Kryophysik-Experiment: In Tieftemperaturphysik-Experimenten werden kryogene Festdämpfer zur Steuerung und Anpassung der Signalintensität eingesetzt. Diese Experimente beinhalten häufig die Untersuchung von Supraleitern, Quantencomputern und anderen Tieftemperaturphänomenen.
2. Supraleiterforschung: In der Supraleiterforschung werden kryogene Festdämpfer zur Konditionierung und Steuerung von Radiofrequenz- und Mikrowellensignalen verwendet, um die Eigenschaften und das Verhalten von Supraleitern zu untersuchen.
3. Quantencomputing: In Quantencomputersystemen werden kryogene Festdämpfer eingesetzt, um die Signalstärke und die Wechselwirkungen zwischen Quantenbits (Qubits) zu regulieren. Dies ist entscheidend für hochpräzise Quantencomputeroperationen.
4. Astronomie und Radioteleskope: In Astronomie- und Radioteleskopsystemen werden HF-Dämpfungsglieder eingesetzt, um die Stärke empfangener Himmelssignale anzupassen. Dies trägt zur Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Beobachtungsdaten bei.
5. Kryogene elektronische Geräte: In elektronischen Geräten mit niedrigen Temperaturen werden Mikrowellendämpfer verwendet, um die Signalstärke zu steuern und anzupassen und so den normalen Betrieb und die hohe Leistung des Geräts sicherzustellen.
Kurz gesagt: Kryo-Festdämpfer werden in vielen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Kryophysik, der Supraleiterforschung, der Quanteninformatik, der Astronomie und in der Kryoelektronik. Sie verbessern die Systemleistung und -zuverlässigkeit durch präzise Steuerung der Signalstärke und Reduzierung des Rauschens.
Qualwaveliefert verschiedene hochpräzise kryogene Festabschwächer für den Frequenzbereich DC bis 40 GHz. Die durchschnittliche Leistung beträgt 2 Watt. Die Abschwächer werden in vielen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine Leistungsreduzierung erforderlich ist.
Teilenummer | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, max.) | Leistung(W) | Dämpfung(dB) | Genauigkeit(dB) | Stehwellenverhältnis (VSWR)(max.) | Anschlüsse | Lieferzeit(Wochen) |
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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 |