အင်္ဂါရပ်များ:
- VSWR နည်း
- မြင့်မားသော Attenuation Flatness
Attenuator သည် attenuator မှတဆင့် ဖြတ်သွားသော signal strength ကို လျှော့ချရန် အဓိက လုပ်ဆောင်သည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အသုံးချမှုများတွင်၊ လေတိုးကိရိယာများသည် မတူညီသောအပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လည်ပတ်နိုင်ပြီး lcryogenic ပုံသေအတင်းအဖျင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လျော်သော ကုန်ကြမ်းများကို ရွေးချယ်ကာ နည်းပညာအဆင့်ကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင် (-269 ~ + 125 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အတွက် လေထုတ်စက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
Cryogenic fixed attenuator များသည် ကောင်းသောအပူစီးကူးမှုနှင့် အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်တွင် မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့အား signal amplitude attenuator အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်းတို့အား အအေးလွှဲပြောင်းရန်အတွက် အပူစုပ်ခွက်များအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ နက်ရှိုင်းသောအာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ရေဒီယိုနက္ခတ္တဗေဒ၊ ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာနှင့် ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး၊ အထူးသဖြင့် အပူချိန်နိမ့် ရူပဗေဒစမ်းသပ်မှုများနှင့် စူပါကွန်ဒတ်တာ သုတေသနတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
1. Signal Attenuation- အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် RF နှင့် microwave signals များ၏ ခွန်အားကို တိကျစွာ လျော့ချရန်အတွက် အပူချိန်နိမ့်သော ပုံသေ လေဖြတ်စက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ အထိခိုက်မခံသော လက်ခံကိရိယာများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် အချက်ပြအဆင့်များကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
2. ဆူညံသံထိန်းချုပ်ရေး- အချက်ပြမှုကို လျော့ချခြင်းဖြင့်၊ စနစ်အတွင်း ဆူညံသံနှင့် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် signal ၏ signal-to-noise ratio (SNR) ကို တိုးတက်စေသည်။
3. Matching Impedance- အပူချိန်နိမ့်ပုံသေ လေဖြတ်စက်များကို စနစ်၏ impedance နှင့် ကိုက်ညီစေရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အလင်းပြန်မှုနှင့် ရပ်နေသောလှိုင်းများကို လျှော့ချကာ စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
1. Cryogenic physics စမ်းသပ်မှု- အပူချိန်နိမ့်သော ရူပဗေဒ စမ်းသပ်မှုတွင်၊ signal intensity ကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ချိန်ညှိရန်အတွက် အပူချိန်နိမ့်သော အပူချိန်နိမ့်သော လေဖြတ်စက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤစမ်းသပ်မှုများတွင် စူပါကွန်ဒတ်တာများ၊ ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာနှင့် အခြားသော အပူချိန်နိမ့်ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာခြင်းများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။
2. စူပါကွန်ဒတ်တာ သုတေသန- စူပါကွန်ဒတ်တာ သုတေသနတွင်၊ စူပါကွန်ဒတ်တာများ၏ ဂုဏ်သတ္တိနှင့် အပြုအမူများကို လေ့လာရန် ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းနှင့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အချက်ပြမှုများကို အခြေအနေနှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အအေးဂျင့်ဓာတ်ပါသော အအေးခံကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
3. Quantum Computing- ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာစနစ်များတွင်၊ signal strength နှင့် quantum bits (qubits) အကြား အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကို ထိန်းညှိရန်အတွက် cryogenically fixed attenuators ကို အသုံးပြုပါသည်။ တိကျမှုမြင့်မားသော ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာ လုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်ရန်အတွက် ၎င်းသည် အရေးကြီးပါသည်။
4. နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်များ- နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်စနစ်များတွင်၊ လက်ခံရရှိသော ကောင်းကင်အချက်ပြလှိုင်းများ၏ အစွမ်းသတ္တိကို ချိန်ညှိရန်အတွက် Cryogenic fixed attenuators ကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် စူးစမ်းလေ့လာမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် တိကျမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
5. Cryogenic အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း- အပူချိန်နိမ့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများတွင် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုသေချာစေရန် အချက်ပြအားကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ချိန်ညှိရန်အတွက် အပူချိန်နိမ့်ပုံသေ လေဖြတ်စက်များကို အသုံးပြုပါသည်။
အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ cryogenic fixed attenuators များကို cryogenic physics စမ်းသပ်မှုများ၊ superconductor သုတေသန၊ quantum computing၊ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် cryogenic အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများစသည့် နယ်ပယ်များစွာတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။. ၎င်းတို့သည် အချက်ပြအားကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ပြီး ဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို တိုးတက်စေသည်။
Qualwaveကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး DC~40GHz ကို လွှမ်းခြုံထားသော မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော cryogenic ပုံသေ လေဆွဲကိရိယာများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ပျမ်းမျှအားသည် 2 ဝပ်ဖြစ်သည်။ ပါဝါလျော့ချရန် လိုအပ်သော အက်ပလီကေးရှင်းများစွာတွင် လေတိုးကိရိယာများကို အသုံးပြုသည်။
အပိုင်းနံပါတ် | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အနည်းဆုံး။) | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အများဆုံး။) | ပါဝါ(ဒ) | လျော့ချခြင်း။(dB) | တိကျမှု(dB) | VSWR(အမြင့်ဆုံး။) | ချိတ်ဆက်မှုများ | ကြာမြင့်ချိန်(ပတ်) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFA4002 | DC | 40 | 2 | ၁~၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀ | -1.0/+1.0 | ၁.၂၅ | 2.92mm | ၂~၄ |
QCFA2702 | DC | 27 | 2 | ၁~၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀ | -0.6/+0.8 | ၁.၂၅ | SMA | ၂~၄ |
QCFA1802 | DC | 18 | 2 | ၁~၁၀၊ ၂၀၊ ၃၀ | -1.0/+1.0 | ၁.၄ | SMP | ၂~၄ |