Caractéristiques:
- Faible ROS
- Planéité à haute atténuation
L'atténuateur est un composant de contrôle dont la fonction principale est de réduire l'intensité du signal qui le traverse. Dans la pratique, les atténuateurs RF peuvent fonctionner dans des environnements à températures variables, d'où l'utilisation d'atténuateurs fixes cryogéniques. Nous avons conçu des atténuateurs pour les environnements à basse température (-269 à +125 °C) en sélectionnant des matières premières adaptées et en améliorant le niveau technologique.
Les atténuateurs fixes cryogéniques présentent une bonne conductivité thermique et une grande stabilité à des températures extrêmement basses. Les atténuateurs micro-ondes peuvent être utilisés comme atténuateurs d'amplitude de signal, tandis que les atténuateurs à ondes millimétriques peuvent servir de dissipateurs thermiques pour le transfert de froid. Les atténuateurs à ondes millimétriques peuvent être utilisés dans des domaines tels que l'exploration spatiale, la radioastronomie, l'informatique quantique et les communications sans fil, notamment pour les expériences de physique à basse température et la recherche sur les supraconducteurs.
1. Atténuation du signal : Les atténuateurs fixes cryogéniques sont utilisés pour atténuer avec précision l'intensité des signaux RF et micro-ondes dans des environnements à très basse température. Ceci est important pour protéger les équipements de réception sensibles et contrôler les niveaux de signal.
2. Contrôle du bruit : en atténuant le signal, le bruit et les interférences dans le système peuvent être réduits, améliorant ainsi le rapport signal/bruit (SNR) du signal.
3. Adaptation de l'impédance : des atténuateurs fixes cryogéniques peuvent être utilisés pour adapter l'impédance du système, réduisant ainsi les réflexions et les ondes stationnaires et améliorant les performances du système.
1. Expérience de physique cryogénique : Dans les expériences de physique à basse température, des atténuateurs cryogéniques fixes sont utilisés pour contrôler et ajuster l'intensité du signal. Ces expériences impliquent souvent l'étude des supraconducteurs, de l'informatique quantique et d'autres phénomènes à basse température.
2. Recherche sur les supraconducteurs : Dans la recherche sur les supraconducteurs, des atténuateurs fixes cryogéniques sont utilisés pour conditionner et contrôler les signaux radiofréquence et micro-ondes afin d'étudier les propriétés et le comportement des supraconducteurs.
3. Informatique quantique : Dans les systèmes informatiques quantiques, des atténuateurs cryogéniques fixes sont utilisés pour réguler l'intensité du signal et les interactions entre les bits quantiques (qubits). Ceci est essentiel pour réaliser des opérations de calcul quantique de haute précision.
4. Astronomie et radiotélescopes : Dans les systèmes d'astronomie et de radiotélescopes, des atténuateurs RF sont utilisés pour ajuster l'intensité des signaux célestes reçus. Cela contribue à améliorer la qualité et la précision des données d'observation.
5. Équipement électronique cryogénique : dans les équipements électroniques à basse température, des atténuateurs micro-ondes sont utilisés pour contrôler et ajuster la force du signal afin de garantir un fonctionnement normal et des performances élevées de l'équipement.
En résumé, les atténuateurs fixes cryogéniques sont largement utilisés dans de nombreux domaines, tels que les expériences de physique cryogénique, la recherche sur les supraconducteurs, l'informatique quantique, l'astronomie et les équipements électroniques cryogéniques. Ils améliorent les performances et la fiabilité des systèmes en contrôlant précisément l'intensité du signal et en réduisant le bruit.
QualwaveNous fournissons divers atténuateurs fixes cryogéniques de haute précision couvrant la gamme de fréquences DC à 40 GHz. Leur puissance moyenne est de 2 watts. Ces atténuateurs sont utilisés dans de nombreuses applications nécessitant une réduction de puissance.
Numéro de pièce | Fréquence(GHz, min.) | Fréquence(GHz, max.) | Pouvoir(F) | Atténuation(dB) | Précision(dB) | ROS(max.) | Connecteurs | Délai de mise en œuvre(semaines) |
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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 |