Características:
- VSWR bajo
- Planitud de alta atenuación
Un atenuador es un componente de control cuya función principal es reducir la intensidad de la señal que pasa a través de él. En la práctica, los atenuadores de RF pueden operar en diferentes entornos de temperatura, lo que da lugar a atenuadores fijos criogénicos. Hemos diseñado atenuadores para entornos de baja temperatura (-269 a +125 °C) mediante la selección de materias primas adecuadas y el perfeccionamiento de la tecnología.
Los atenuadores fijos criogénicos presentan buena conductividad térmica y alta estabilidad a temperaturas extremadamente bajas. Por un lado, los atenuadores de microondas pueden utilizarse como atenuadores de amplitud de señal, y por otro, los atenuadores de ondas milimétricas pueden utilizarse como disipadores de calor para la transferencia de frío. Los atenuadores de ondas milimétricas se pueden utilizar en campos como la exploración espacial profunda, la radioastronomía, la computación cuántica y las comunicaciones inalámbricas, especialmente en experimentos de física de baja temperatura y la investigación de superconductores.
1. Atenuación de la señal: Los atenuadores fijos criogénicos se utilizan para atenuar con precisión la intensidad de las señales de RF y microondas en entornos con temperaturas extremadamente bajas. Esto es importante para proteger equipos receptores sensibles y controlar los niveles de señal.
2. Control de ruido: al atenuar la señal, se pueden reducir el ruido y la interferencia en el sistema, mejorando así la relación señal-ruido (SNR) de la señal.
3. Impedancia adaptada: Se pueden utilizar atenuadores fijos criogénicos para adaptar la impedancia del sistema, reduciendo así las reflexiones y las ondas estacionarias y mejorando el rendimiento del sistema.
1. Experimento de física criogénica: En experimentos de física de baja temperatura, se utilizan atenuadores fijos criogénicos para controlar y ajustar la intensidad de la señal. Estos experimentos suelen implicar el estudio de superconductores, computación cuántica y otros fenómenos de baja temperatura.
2. Investigación de superconductores: En la investigación de superconductores, se utilizan atenuadores fijos criogénicos para acondicionar y controlar señales de radiofrecuencia y microondas para estudiar las propiedades y el comportamiento de los superconductores.
3. Computación cuántica: En los sistemas de computación cuántica, se utilizan atenuadores fijos criogénicos para regular la intensidad de la señal y las interacciones entre bits cuánticos (cúbits). Esto es crucial para lograr operaciones de computación cuántica de alta precisión.
4. Astronomía y radiotelescopios: En los sistemas de astronomía y radiotelescopios, se utilizan atenuadores de RF para ajustar la intensidad de las señales celestes recibidas. Esto ayuda a mejorar la calidad y la precisión de los datos observacionales.
5. Equipos electrónicos criogénicos: En los equipos electrónicos de baja temperatura, se utilizan atenuadores de microondas para controlar y ajustar la intensidad de la señal para garantizar el funcionamiento normal y un alto rendimiento del equipo.
En resumen, los atenuadores fijos criogénicos se utilizan ampliamente en diversos campos, como experimentos de física criogénica, investigación de superconductores, computación cuántica, astronomía y equipos electrónicos criogénicos. Mejoran el rendimiento y la fiabilidad del sistema controlando con precisión la intensidad de la señal y reduciendo el ruido.
QualwaveSuministra diversos atenuadores criogénicos fijos de alta precisión que cubren el rango de frecuencia de CC a 40 GHz. Su potencia promedio es de 2 vatios. Estos atenuadores se utilizan en diversas aplicaciones donde se requiere reducir la potencia.
Número de pieza | Frecuencia(GHz, mín.) | Frecuencia(GHz, Máx.) | Fuerza(O) | Atenuación(dB) | Exactitud(dB) | ROE(máx.) | Conectores | Plazo de entrega(semanas) |
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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 | Leche desnatada en polvo | 2~4 |