特徴:
- 低VSWR
- 高い減衰の平坦性
Attenuatorは、主な機能が減衰器を通過する信号強度を減らすことであるコントロールコンポーネントです。実際のアプリケーションでは、RF減衰器は異なる温度環境で動作し、lcryogenicの固定減衰器を生じさせることができます。適切な原材料を選択し、技術のレベルを改善することにより、低温環境(-269〜+125度)の減衰器を設計しました。
極低温固定減衰器は、非常に低い温度で優れた熱伝導率と高い安定性を持っています。一方では、マイクロ波減衰器は信号振幅減衰器として使用でき、一方では、ミリ波減衰器をコールドトランスファーのためのヒートシンクとして使用できます。 MM波の減衰器は、特に低温物理実験や超伝導体研究において、深宇宙探査、電波天文学、量子コンピューティング、ワイヤレス通信などの分野で使用できます。
1。信号減衰:極低温固定減衰器を使用して、非常に低い温度環境でRFとマイクロ波シグナルの強度を正確に減衰させます。これは、敏感な受信機器を保護し、信号レベルを制御するために重要です。
2。ノイズ制御:信号を減衰させることにより、システムのノイズと干渉を減らすことができ、それにより信号対雑音比(SNR)が改善されます。
3。一致インピーダンス:極低温固定減衰器を使用して、システムのインピーダンスを一致させることができ、それにより反射と立位波を減らし、システムのパフォーマンスを改善できます。
1。極低温物理学実験:低温物理学実験では、極低温固定減衰器を使用して信号強度を制御および調整します。これらの実験には、多くの場合、超伝導体、量子コンピューティング、その他の低温現象の研究が含まれます。
2。超伝導体の研究:超伝導体研究では、極低温固定減衰器を使用して、無線周波数とマイクロ波シグナルを条件付けて制御して、超伝導体の特性と挙動を研究します。
3。量子コンピューティング:量子コンピューティングシステムでは、極低温固定減衰器を使用して、信号強度と量子ビット間の相互作用を調節します(Qubits)。これは、高精度の量子コンピューティング操作を達成するために重要です。
4。天文学と無線望遠鏡:天文学および無線望遠鏡システムでは、RF減衰器を使用して、受信した天体信号の強度を調整します。これにより、観測データの品質と精度が向上します。
5。極低温電子機器:低温電子機器では、マイクロ波減衰器を使用して、信号強度を制御および調整して、通常の動作と機器の高性能を確保します。
要するに、極低温固定減衰器は、極低温物理学実験、超伝導体研究、量子コンピューティング、天文学、極低温電子機器など、多くの分野で広く使用されています。信号強度を正確に制御し、ノイズを減らすことにより、システムのパフォーマンスと信頼性を向上させます。
qualwaveさまざまな高精度の極低温固定減衰器を供給して、周波数範囲DC〜40GHzをカバーしています。平均電力は2ワットです。減衰器は、電力の削減が必要な多くのアプリケーションで使用されます。
部品番号 | 頻度(GHZ、MIN。) | 頻度(GHZ、マックス) | 力(w) | 減衰(db) | 正確さ(db) | VSWR(最大) | コネクタ | リードタイム(週) |
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QCFA4002 | DC | 40 | 2 | 1〜10、20、30 | -1.0/+1.0 | 1.25 | 2.92mm | 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 |