အင်္ဂါရပ်များ:
- သေးငယ်သောအရွယ်အစား
- ပါဝါစားသုံးမှုနည်းပါးခြင်း။
- Broad Band
- Low Noise Temperature
Cryogenic Low Noise Amplifiers (LNAs) များသည် အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် လည်ပတ်နေချိန်တွင် အားနည်းသော အချက်ပြမှုများကို ဆူညံသံအနည်းငယ်ဖြင့် ချဲ့ထွင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အထူးပြု အီလက်ထရွန်နစ် ကိရိယာများ (ပုံမှန်အားဖြင့် အရည်ဟီလီယမ် အပူချိန်၊ 4K သို့မဟုတ် အောက်)။ ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာ၊ ရေဒီယိုနက္ခတ္တဗေဒပညာနှင့် စူပါကွန်ဒိုက်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အချက်ပြခိုင်မာမှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည့် ဤအသံချဲ့စက်များသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ Cryogenic အပူချိန်တွင် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့်၊ LNA များသည် ၎င်းတို့၏ အခန်းအပူချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သိသိသာသာ နိမ့်ကျသော ဆူညံသံများကို ရရှိပြီး တိကျမှုမြင့်မားသော သိပ္ပံနည်းကျ နည်းပညာစနစ်များတွင် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
1. Ultra-Low Noise Figure- Rf cryogenic LNA များသည် အခန်းအပူချိန် အသံချဲ့စက်များထက် သိသိသာသာ ပိုကောင်းသည့် decibel (dB) ၏ ဆယ်ပုံတစ်ပုံ အနည်းငယ်အထိ ဆူညံသံများကို ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်းသည် cryogenic အပူချိန်တွင် အပူဆူညံသံများကို လျှော့ချခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
2. High Gain- signal-to-noise ratio (SNR) ကို မထိခိုက်စေဘဲ အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို မြှင့်တင်ရန် မြင့်မားသော signal amplification (ပုံမှန်အားဖြင့် 20-40 dB သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသည်) ကို ပေးပါသည်။
3. Wide Bandwidth- ဒီဇိုင်းနှင့် အပလီကေးရှင်းပေါ်မူတည်၍ MHz အနည်းငယ်မှ အများအပြား GHz အထိ ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
4. Cryogenic လိုက်ဖက်နိုင်မှု- မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်သည် အအေးမိသော အပူချိန်များ (ဥပမာ၊ 4K၊ 1K သို့မဟုတ် နိမ့်သည့်တိုင်) တွင် စိတ်ချယုံကြည်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ဆူညံသံနိမ့် အသံချဲ့စက်များ။ ၎င်းတို့၏ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ထားသည်။
5. ပါဝါစားသုံးမှု နည်းပါးခြင်း- အအေးပေးစနစ်ကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည့် cryogenic ပတ်၀န်းကျင်ကို အပူရှောင်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရန်အတွက် ပါဝါအနည်းငယ်မျှသာ စုပ်ယူမှုအား အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။
6. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်း- နေရာနှင့် အလေးချိန်ကို မကြာခဏ ကန့်သတ်ထားသည့် အအေးခန်းစနစ်များတွင် ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ထားသည်။
7. High Linearity- မြင့်မားသော input power အဆင့်တွင်ပင် အချက်ပြခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးကာ တိကျသော ချဲ့ထွင်မှုကို ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ သေချာစေသည်။
1. Quantum Computing- ကွမ်တမ်ပြည်နယ်များ၏ တိကျသော တိုင်းတာမှုကို အားကောင်းစေမည့် ကွမ်တမ်ပရိုဆက်ဆာများတွင် superconducting ကွမ်တမ်ပရိုဆက်ဆာများတွင် အသုံးပြုသည့် မီလီမီတာလှိုင်း လှိုင်းအရိုက်အနှိုင်းမဲ့ အသံချဲ့စက်များ။ မီလီကယ်ဗင် အပူချိန်တွင် လည်ပတ်ရန်အတွက် အအေးခန်းအအေးခန်းများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
2. ရေဒီယိုနက္ခတ္တဗေဒ- ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်များ၏ cryogenic လက်ခံကိရိယာများတွင် တာဝေးကောင်းကင်ရှိ အရာဝတ္ထုများမှ အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ လေ့လာကြည့်ရှုမှုများ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
3. superconducting အီလက်ထရွန်းနစ်များ- ဆူညံသံနိမ့်အဆင့်များကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ တိကျသောအချက်ပြလုပ်ဆောင်မှုနှင့် တိုင်းတာမှုတို့ကို သေချာစေရန် မီလီမီတာလှိုင်းအအေးမိသည့်အသံနိမ့်အသံချဲ့စက်များ။
4. Low-Temperature Experiments- ဆူပါလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း၊ ကွမ်တမ်ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံသံအနည်းဆုံးအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန် အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန် အပူချိန်နိမ့်သော သုတေသနစနစ်များတွင် အသုံးချသည်။
5. Medical Imaging- အချက်ပြအရည်အသွေးနှင့် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို မြှင့်တင်ရန် Cryogenic အပူချိန်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် MRI (Magnetic Resonance Imaging) ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် ပုံရိပ်ဖော်စနစ်များတွင် အသုံးပြုထားသည်။
6. အာကာသနှင့် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး- အာကာသအခြေပြုတူရိယာများ၏ အအေးပေးစနစ်များတွင် အသုံးပြုပြီး နက်ရှိုင်းသောအာကာသမှ အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန်၊ ဆက်သွယ်ရေးထိရောက်မှုနှင့် ဒေတာအရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။
7. Particle Physics- နျူထရီနို ထောက်လှမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆူညံသံ ချဲ့ထွင်မှု အလွန်နည်းသော အရေးကြီးသော နေရာတွင် နျူထရီနို ထောက်လှမ်းခြင်း သို့မဟုတ် မှောင်မိုက်သော အရာများ ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သော စမ်းသပ်မှုများအတွက် အမှုန်အမွှားများကို အအေးခန်း ထောက်လှမ်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုထားသည်။
QualwaveCryogenic Low Noise Amplifier များကို DC မှ 8GHz အထိ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ဆူညံသံအပူချိန်သည် 10K အထိ နိမ့်နိုင်ပါသည်။
အပိုင်းနံပါတ် | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အနည်းဆုံး။) | အကြိမ်ရေ(GHz၊ အများဆုံး။) | ဆူညံသံ အပူချိန် | P1dB(dBm၊ အနည်းဆုံး။) | အမြတ်(dB, Min.) | Flatness ကိုရယူပါ။(±dB၊ စာရိုက်ပါ။) | ဓာတ်အား(VDC) | VSWR(အများဆုံး) | ကြာမြင့်ချိန်(ပတ်) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | ၀.၀၁ | 2 | 10K | စာ-၁၀ | 35 | - | ၁~၂ | ၁.၆၇ | ၂~၈ |
QCLA-4000-8000-30-07 | 4 | 8 | 7K | စာ-၁၀ | 30 | - | - | - | ၂~၈ |
QCLA-4000-8000-40-04 | 4 | 8 | 4K | စာ-၁၀ | 40 | - | - | - | ၂~၈ |