Vlastnosti:
- Malá veľkosť
- Nízka spotreba energie
- Širokopásmové
- Nízka hlučnosť
Kryogénne nízkošumové zosilňovače (LNA) sú špecializované elektronické zariadenia určené na zosilnenie slabých signálov s minimálnym pridaným šumom a zároveň pracujú pri extrémne nízkych teplotách (zvyčajne teploty kvapalného hélia, 4 K alebo nižšie). Tieto zosilňovače sú kľúčové v aplikáciách, kde je integrita a citlivosť signálu prvoradá, ako sú kvantové výpočty, rádioastronómia a supravodivá elektronika. Vďaka prevádzke pri kryogénnych teplotách dosahujú LNA výrazne nižšie šumové čísla v porovnaní s ich náprotivkami pri izbovej teplote, vďaka čomu sú nevyhnutné vo vysoko presných vedeckých a technologických systémoch.
1. Ultranízke šumové číslo: Kryogénne LNA s rádiofrekvenčným lúčom dosahujú šumové čísla len niekoľko desatín decibelu (dB), čo je výrazne lepšie ako zosilňovače s izbovou teplotou. Je to vďaka zníženiu tepelného šumu pri kryogénnych teplotách.
2. Vysoký zisk: Poskytuje vysoké zosilnenie signálu (zvyčajne 20 – 40 dB alebo viac) na zosilnenie slabých signálov bez zníženia pomeru signálu k šumu (SNR).
3. Široká šírka pásma: Podporuje široký rozsah frekvencií, od niekoľkých MHz do niekoľkých GHz, v závislosti od dizajnu a aplikácie.
4. Kryogénna kompatibilita: Kryogénne mikrovlnné zosilňovače s nízkym šumom navrhnuté pre spoľahlivú prevádzku pri kryogénnych teplotách (napr. 4 K, 1 K alebo aj nižšie). Sú vyrobené z materiálov a komponentov, ktoré si zachovávajú svoje elektrické a mechanické vlastnosti aj pri nízkych teplotách.
5. Nízka spotreba energie: Optimalizované pre minimálny rozptyl energie, aby sa zabránilo ohrevu kryogénneho prostredia, čo by mohlo destabilizovať chladiaci systém.
6. Kompaktný a ľahký dizajn: Navrhnutý pre integráciu do kryogénnych systémov, kde sú priestor a hmotnosť často obmedzené.
7. Vysoká linearita: Zachováva integritu signálu aj pri vysokých úrovniach vstupného výkonu, čím zabezpečuje presné zosilnenie bez skreslenia.
1. Kvantové výpočty: Kryogénne nízkošumové zosilňovače s milimetrovými vlnami používané v supravodivých kvantových procesoroch na zosilnenie slabých signálov z qubitov, čo umožňuje presné meranie kvantových stavov. Integrované do riediacich chladničiek na prevádzku pri milikelvinových teplotách.
2. Rádioastronómia: Používa sa v kryogénnych prijímačoch rádioteleskopov na zosilnenie slabých signálov zo vzdialených nebeských objektov, čím sa zlepšuje citlivosť a rozlíšenie astronomických pozorovaní.
3. Supravodivá elektronika: kryogénne nízkošumové zosilňovače s milimetrovými vlnami používané v supravodivých obvodoch a senzoroch na zosilnenie slabých signálov pri zachovaní nízkej hladiny šumu, čím sa zabezpečí presné spracovanie a meranie signálu.
4. Experimenty pri nízkych teplotách: Aplikujú sa v kryogénnych výskumných zariadeniach, ako sú štúdie supravodivosti, kvantových javov alebo detekcie tmavej hmoty, na zosilnenie slabých signálov s minimálnym šumom.
5. Medicínske zobrazovanie: Používa sa v pokročilých zobrazovacích systémoch, ako je MRI (magnetická rezonancia), ktoré pracujú pri kryogénnych teplotách na zlepšenie kvality a rozlíšenia signálu.
6. Vesmírna a satelitná komunikácia: Používa sa v kryogénnych chladiacich systémoch vesmírnych prístrojov na zosilnenie slabých signálov z hlbokého vesmíru, čím sa zlepšuje efektivita komunikácie a kvalita údajov.
7. Fyzika častíc: Používa sa v kryogénnych detektoroch pre experimenty, ako je detekcia neutrín alebo hľadanie tmavej hmoty, kde je kritické zosilnenie ultranízkeho šumu.
Qualwavedodáva kryogénne nízkošumové zosilňovače od jednosmerného prúdu do 8 GHz a šumová teplota môže byť až 10 K.
Číslo dielu | Frekvencia(GHz, min.) | Frekvencia(GHz, max.) | Hlučná teplota | P1dB(dBm, min.) | Zisk(dB, min.) | Získajte plochosť(±dB, typicky) | Napätie(VDC) | PSV(Max.) | Dodacia lehota(týždne) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | 0,01 | 2 | 10 000 | -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 |