ویژگی ها:
- اندازه کوچک
- مصرف انرژی کم
- گروه گسترده
- دمای سر و صدای کم
تقویت کننده های کم صدای کرایوژنیک (LNA) دستگاههای الکترونیکی تخصصی هستند که برای تقویت سیگنال های ضعیف با حداقل سر و صدای اضافه شده طراحی شده اند ، در حالی که در دماهای بسیار کم کار می کنند (به طور معمول دمای هلیوم مایع ، 4K یا پایین). این آمپلی فایرها در برنامه هایی بسیار مهم هستند که یکپارچگی و حساسیت سیگنال از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، مانند کوانتومپوت ، نجوم رادیویی و الکترونیک ابررسانا. با کار در دمای کرایوژنیک ، LNA ها در مقایسه با همتایان دما خود به شکل نویز قابل توجهی پایین می رسند و آنها را در سیستم های علمی و فناوری با دقت بالا ضروری می کنند.
1. شکل سر و صدای فوق العاده کم: LNA های کرایوژنیک به شکل نویز به اندازه چند دهم دسی بل (DB) می رسند ، که به طور قابل توجهی بهتر از تقویت کننده های دمای اتاق است. این به دلیل کاهش نویز حرارتی در دمای کرایوژنیک است.
افزایش بالا: تقویت سیگنال بالا (به طور معمول 20-40 دسی بل یا بیشتر) را برای تقویت سیگنال های ضعیف بدون تخریب نسبت سیگنال به نویز (SNR) فراهم می کند.
پهنای باند گسترده: بسته به طراحی و کاربرد ، از طیف گسترده ای از فرکانس ها ، از چند مگاهرتز تا چند گیگاهرتز پشتیبانی می کند.
4. سازگاری کرایوژنیک: برای عملکرد قابل اعتماد در دمای کرایوژنیک (به عنوان مثال ، 4K ، 1K یا حتی پایین تر) طراحی شده است. ساخته شده با استفاده از مواد و مؤلفه هایی که خواص الکتریکی و مکانیکی آنها را در دماهای پایین حفظ می کنند.
5. مصرف انرژی کم: برای جلوگیری از گرم شدن محیط کرایوژنیک ، که می تواند سیستم خنک کننده را بی ثبات کند ، برای اتلاف حداقل برق بهینه شده است.
6. طراحی جمع و جور و سبک: برای ادغام در سیستم های کرایوژنیک ، جایی که وزن فضانوردی اغلب محدود است.
7. خطی بالا: یکپارچگی سیگنال را حتی در سطح قدرت ورودی بالا حفظ می کند ، و اطمینان حاصل می کند که از نظر دقیق و بدون اعوجاج اطمینان حاصل می شود.
1. محاسبات کوانتومی: در پردازنده های کوانتومی ابررسانا برای تقویت سیگنال های بازخوانی ضعیف از Qubits استفاده می شود و اندازه گیری دقیق حالت های کوانتومی را امکان پذیر می کند. برای کار در دمای میلیکلوین در رقیق کننده ها ادغام شد.
2. نجوم رادیو: در گیرنده های کرایوژنیک تلسکوپ های رادیویی برای تقویت سیگنال های ضعیف از اشیاء آسمانی داستانی ، بهبود حساسیت و وضوح مشاهدات نجومی استفاده می شود.
3. الکترونیک ابررسانا: در مدارها و سنسورهای ابررسانا برای تقویت سیگنال های ضعیف و در عین حال حفظ سطح سر و صدای کم ، از پردازش دقیق سیگنال و اندازه گیری استفاده می شود.
4. آزمایش های درجه حرارت پایین: در مجموعه های تحقیقاتی کرایوژنیک ، مانند مطالعات ابررسانا بودن ، پدیده های کوانتومی یا تشخیص ماده تاریک ، برای تقویت سیگنال های ضعیف با سر و صدای متوسط استفاده می شود.
5. تصویربرداری پزشکی: در سیستم های تصویربرداری پیشرفته مانند MRI (تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی) که در دمای کرایوژنیک برای افزایش کیفیت و وضوح سیگنال کار می کنند ، استفاده می شود.
6. فضای و ارتباطات ماهواره ای: در سیستم های خنک کننده کرایوژنیک ابزارهای مبتنی بر فضا برای تقویت سیگنال های ضعیف از فضای عمیق ، بهبود راندمان ارتباطات و کیفیت داده ها استفاده می شود.
7. فیزیک ذرات: در ردیاب های کرایوژنیک برای آزمایش هایی مانند تشخیص نوترینو یا جستجوهای ماده تاریک ، که در آن تقویت نویز فوق العاده کم بسیار مهم است ، استفاده می شود.
موقتتقویت کننده های کم صدای کرایوژنیک از DC تا 8 گیگاهرتز را تأمین می کند و دمای سر و صدا می تواند به اندازه 10K باشد.
شماره قطعه | بسامد(GHz ، min.) | بسامد(GHz ، Max.) | دمای | P1DB(dbm ، min.) | سود(db ، min.) | صافی(± db ، تایپ.) | ولتاژ(VDC) | VSWR(حداکثر) | زمان پیشرو(هفته ها) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |