Caractéristiques:
- Haut débit
- Température à faible bruit
- VSWR à faible entrée
1. Amplification du signal : la fonction principale des amplificateurs à faible bruit Satcom est d'amplifier les signaux faibles reçus des satellites afin d'obtenir une puissance suffisante pour le traitement et la transmission ultérieurs du signal.
2. Minimisation du bruit : un objectif clé de la conception des amplificateurs à faible bruit Satcom est de minimiser le bruit introduit pendant le processus d'amplification, améliorant ainsi le rapport signal/bruit (SNR) du signal. Ceci est particulièrement important pour recevoir des signaux satellite faibles.
3. Adaptation de la gamme de fréquences : les amplificateurs Satcom à faible bruit sont généralement conçus pour des gammes de fréquences spécifiques, telles que la bande C, la bande Ku ou la bande Ka, afin de garantir des performances et une compatibilité optimales.
1. Télévision par satellite : Dans les systèmes de réception de télévision par satellite, les amplificateurs Satcom à faible bruit sont utilisés pour amplifier le signal TV reçu du satellite. Ils sont souvent intégrés dans des convertisseurs abaisseurs à faible bruit (LNB), qui contribuent à améliorer la qualité du signal et permettent aux récepteurs de décoder et d'afficher le contenu télévisuel.
2. Internet par satellite : dans les systèmes Internet par satellite, les amplificateurs Satcom à faible bruit sont utilisés pour amplifier les signaux de données reçus des satellites. L'amplification du signal de haute qualité contribue à augmenter les taux de transfert de données et la stabilité de la connexion.
3. Communications par satellite : les amplificateurs Satcom à faible bruit sont largement utilisés dans divers systèmes de communications par satellite, notamment les téléphones par satellite, la transmission de données et la vidéoconférence. Ils aident à amplifier les signaux de communication reçus, améliorant ainsi la fiabilité et la qualité des liens de communication.
4. Observation de la Terre et télédétection : dans les applications d'observation de la Terre et de télédétection, les amplificateurs Satcom à faible bruit sont utilisés pour amplifier les données de télédétection reçues des satellites. Ces données peuvent être utilisées dans des domaines tels que la surveillance météorologique, la surveillance environnementale et l'alerte en cas de catastrophe.
5. Applications industrielles et commerciales : De nombreuses organisations industrielles et commerciales utilisent les communications par satellite pour la surveillance à distance, la transmission de données et d'autres applications.
Les amplificateurs Satcom à faible bruit contribuent à améliorer la qualité du signal et la fiabilité de ces systèmes.
Qualwavefournit différents types d'amplificateurs Satcom à faible bruit dans les bandes Ka, Ku, L, P, S, C, avec une température de bruit de 40 ~ 170K. Les terminaisons de différents types pour répondre aux besoins des clients.
Amplificateurs Satcom à faible bruit | ||||||||||
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Numéro de pièce | Groupe | Fréquence (GHz) | NT(K) | P1dB (dBm, min.) | Gain (dB) | Gain de planéité (±dB, max.) | Connecteur | Tension (CC) | ROS (Max.) | Délai (semaines) |
QSLA-200-400-30-45 | P | 0,2 ~ 0,4 | 45 | 10 | 30 | 0,5 | N, SMA | 15 | 1,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-200-400-50-45 | P | 0,2 ~ 0,4 | 45 | 10 | 50 | 0,5 | N, SMA | 15 | 1,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-950-2150-30-50 | L | 0,95 ~ 2,15 | 50 | 10 | 30 | 0,8 | N, SMA | 15 | 1,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-950-2150-50-50 | L | 0,95 ~ 2,15 | 50 | 10 | 50 | 0,8 | N, SMA | 15 | 1,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-2200-2700-30-50 | S | 2,2 ~ 2,7 | 50 | 10 | 30 | 0,75 | N, SMA | 15 | 2,0/1,5 | 2~8 |
QSLA-2200-2700-50-50 | S | 2,2 ~ 2,7 | 50 | 10 | 50 | 0,75 | N, SMA | 15 | 2,0/1,5 | 2~8 |
QSLA-3400-4200-60-40 | C | 3.4~4.2 | 40 | 10 | 60 | 0,75 | WR-229(BJ40), N, SMA | 15 | 1,35/1,5 | 2~8 |
QSLA-7250-7750-60-70 | X | 7h25 ~ 7h75 | 70 | 10 | 60 | 0,75 | WR-112(BJ84), N, SMA | 15 | 1,35/1,5 | 2~8 |
QSLA-8000-8500-60-80 | X | 8 ~ 8,5 | 80 | 10 | 60 | 0,75 | WR-112(BJ84), N, SMA | 15 | 2,0/1,5 | 2~8 |
QSLA-10700-12750-55-80 | Ku | 10,7 ~ 12,75 | 80 | 10 | 55 | 1.0 | WR-75 (BJ120), N, SMA | 15 | 2,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-11400-12750-55-60 | Ku | 11h4 ~ 12h75 | 60 | 10 | 55 | 0,75 | WR-75 (BJ120), N, SMA | 15 | 2,5/1,5 | 2~8 |
QSLA-17300-22300-55-170 | Ka | 17,3 ~ 22,3 | 170 | 10 | 55 | 2.5 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2,5/2,0 | 2~8 |
QSLA-17700-21200-55-150 | Ka | 17,7 ~ 21,2 | 150 | 10 | 55 | 2.0 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2,5/2,0 | 2~8 |
QSLA-19200-21200-55-130 | Ka | 19,2 ~ 21,2 | 130 | 10 | 55 | 1,5 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2,5/2,0 | 2~8 |
LNA anti-interférences 5G | ||||||||||
Numéro de pièce | Groupe | Fréquence (GHz) | NT(K) | P1dB (dBm, min.) | Gain (dB) | Gain de planéité (±dB, max.) | Connecteur | Tension (CC) | ROS (Max.) | Délai (semaines) |
QSLA-3625-4200-60-50 | C | 3,625~4,2 | 50 | 10 | 60 | 2.0 | WR-229 (BJ40), N, SMA | 15 | 2,5/2,0 | 2~8 |
QSLA-3700-4200-60-50 | C | 3,7 ~ 4,2 | 50 | 10 | 60 | 2.0 | WR-229 (BJ40), N, SMA | 15 | 2,5/2,0 | 2~8 |