သတင်း

ဆူညံသံနိမ့် အသံချဲ့စက် (LNA)၊ ကြိမ်နှုန်း 9K~1GHz၊ 30dB တိုး၊ ဆူညံသံပုံ (NF) 2dB

ဆူညံသံနိမ့် အသံချဲ့စက် (LNA)၊ ကြိမ်နှုန်း 9K~1GHz၊ 30dB တိုး၊ ဆူညံသံပုံ (NF) 2dB

ဆူညံသံနည်းသော အသံချဲ့စက်သည် RF/မိုက်ခရိုဝေ့စနစ်များတွင် အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အပိုဆူညံသံများကို လျှော့ချနေစဉ်တွင် အားနည်းသောအချက်ပြမှုများကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များ-

1. အချက်ပြချဲ့ထွင်ခြင်း။
အင်တာနာများ သို့မဟုတ် အာရုံခံကိရိယာများမှ ရရှိသည့် အားနည်းသော အချက်ပြများ၏ ပမာဏကို မြှင့်တင်ပါ ပေါင်းစပ်ဆားကစ်များ နှင့် ADC များကဲ့သို့ နောက်ဆက်တွဲ ဆားကစ်များဖြင့် ထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို သေချာစေသည်။
2. ဆူညံသံကို နှိမ်နင်းခြင်း။
ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး ဆူညံသံနည်းသောပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်သည့် ဆူညံသံပုံ (NF) ကို 0.5-3dB (စံပြအသံချဲ့စက် NF = 0dB) အကွာအဝေးအတွင်း ထိန်းချုပ်ထားသည်။

လျှောက်လွှာအခြေအနေများ-

1. ရေဒါစနစ်
စစ်ဘက်ရေဒါ (ဥပမာ ဝေဟင်မှ မီးထိန်းရေဒါ) နှင့် အရပ်သားရေဒါ (မော်တော်ကား မီလီမီတာ လှိုင်းရေဒါ ကဲ့သို့သော) တွင်၊ ပစ်မှတ်မှ ထင်ဟပ်လာသော အားနည်းသော ပဲ့တင်သံ ( signal-to-noise ratio SNR < 0dB) ကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် LNA ကို အသုံးပြုသည်။ NF < 2dB နှင့် အသံချဲ့စက်လင့်ခ်ကို ဖြတ်သန်းသည့်အခါ၊ ရေဒါသည် အဝေး သို့မဟုတ် အောက်ပိုင်း RCS (ရေဒါဖြတ်ပိုင်း) ဖြင့် ပစ်မှတ်များကို မှတ်မိနိုင်သည်။
2. ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်
ဆူညံသံနည်းသော အသံချဲ့စက်သည် 5G/6G အခြေစိုက်စခန်းများ၊ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးနှင့် မိုဘိုင်းဂိတ်လက်ခံချိတ်ဆက်မှုများ၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ signal demodulation မလုပ်မီ အင်တင်နာမှဖမ်းယူထားသော အားနည်းသော RF အချက်ပြမှုများ (NF < 1.5dB) (NF < 1.5dB) အတွက် တာဝန်ရှိပြီး signal demodulation မလုပ်မီတွင် အင်တင်နာမှ ဖမ်းယူရရှိသည့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ millimeter wave frequency band (24 - 100GHz) တွင် LNA သည် လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် 20dB အထိ လျော်ကြေးပေးနိုင်ပြီး မြန်နှုန်းမြင့် data transmission ၏ တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပါသည်။
3. မြင့်မားသောတိကျမှုစမ်းသပ်ကိရိယာ
ရောင်စဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများနှင့် vector ကွန်ရက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများ (VNA) ကဲ့သို့သော စက်ပစ္စည်းများတွင် LNA သည် တူရိယာ၏ဆူညံသံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဒိုင်နမစ်အကွာအဝေးကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ LNA သည် nV အဆင့်တိုင်းတာထားသော signal ကို ADC ၏ထိရောက်သော quantization range (1Vpp ကဲ့သို့သော) သို့ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့် တူရိယာ၏အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း၊ အလွန်နိမ့်သောဆူညံမှုကိန်းဂဏန်း (NF < 3dB) သည် တိုင်းတာမှုမသေချာမရေရာမှုကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ပြီး တိုင်းတာမှုအမှားများကို လျှော့ချနိုင်သည်။
4. လျှောက်လွှာဧရိယာများကို ချဲ့ထွင်ပါ။
ရေဒီယိုနက္ခတ္တဗေဒ- အမြန်ကြည့်မှန်ပြောင်းသည် စကြဝဠာအတွင်းရှိ 21cm ရောင်စဉ်တန်းမျဉ်းများကို ဖမ်းယူရန် ဟီလီယမ်အအေးခံထားသော LNA (NF ≈ 0.1dB) ကို အားကိုးသည်။
Quantum computing- μV အဆင့်အချက်ပြမှုများ (4 - 8GHz) ၏ superconducting qubits ကို ချဲ့ထွင်ခြင်းသည် ကွမ်တမ်ကန့်သတ် ဆူညံသံ စွမ်းဆောင်ရည်အနီးတွင် လိုအပ်သည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်- MRI ကိရိယာများသည် သံလိုက်မဟုတ်သော LNA မှတစ်ဆင့် μV အဆင့်နျူကလီးယားသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုအချက်ပြမှုများကို တိုးမြှင့်ပေးသည်၊၊ signal-to-noise ratio ကို 10dB ထက်ပို၍တိုးတက်စေသည်။

Qualwave Inc. သည် 9kHz မှ 260GHz အထိ ဆူညံသံနိမ့် အသံချဲ့စက်များကို 0.8dB အထိ နိမ့်ပါးစွာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
သိပ္ပံနည်းကျ သုတေသနနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အပလီကေးရှင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် QLA-9K-1000-30-20 မော်ဒယ်သည် 30dB တိုးမြှင့်မှုနှင့် 9kHz ~ 1GHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်တွင် 2dB ဆူညံမှုပုံသဏ္ဍန်ကို ရရှိသည်။

1. လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ

ကြိမ်နှုန်း- 9K~1GHz
ဝင်ငွေ- 30dB မိနစ်။
အထွက်ပါဝါ (P1dB): +15dBm အမျိုးအစား။
အထွက်ပါဝါ (Psat): +15.5dBm အမျိုးအစား။
ဆူညံပုံ- 2dB အများဆုံး။
VSWR: အများဆုံး 2 ခု
ဗို့အား- +12V DC အမျိုးအစား။
Impedance: 50Ω

QLA-9K-1000-30-20

2. အကြွင်းမဲ့ အများဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ*1

RF အဝင်ပါဝါ- +5dBm အမျိုးအစား။
[1] ဤကန့်သတ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုခုကို ကျော်လွန်သွားပါက အမြဲတမ်း ပျက်စီးသွားနိုင်သည်။

3. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ

RF ချိတ်ဆက်မှုများ- SMA အမျိုးသမီး

4. ကောက်ကြောင်းပုံများ

၄၄x၃၆x၁၂

ယူနစ်- mm [in]
ခံနိုင်ရည်- ±0.5mm [±0.02လက်မ]

5. မှာယူနည်း

QLA-9K-1000-30-20

သင်ဤထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ဝင်စားပါက, ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပျော်ရွှင်ပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- ဇွန်လ ၂၆-၂၀၂၅