ciri-ciri:
- Saiz Kecil
- Penggunaan Kuasa Rendah
- Jalur Lebar
- Suhu Bunyi Rendah
Penguat Bunyi Rendah Kriogenik (LNA) ialah peranti elektronik khusus yang direka untuk menguatkan isyarat lemah dengan bunyi tambahan yang minimum, semasa beroperasi pada suhu yang sangat rendah (biasanya suhu helium cecair, 4K atau ke bawah). Penguat ini penting dalam aplikasi yang integriti dan kepekaan isyarat adalah yang paling utama, seperti pengkomputeran kuantum, astronomi radio dan elektronik superkonduktor. Dengan beroperasi pada suhu kriogenik, LNA mencapai angka hingar yang jauh lebih rendah berbanding dengan suhu bilik mereka, menjadikannya amat diperlukan dalam sistem saintifik dan teknologi ketepatan tinggi.
1. Rajah Bunyi Sangat Rendah: LNA kriogenik Rf mencapai angka hingar serendah beberapa persepuluh desibel (dB), yang jauh lebih baik daripada penguat suhu bilik. Ini disebabkan oleh pengurangan bunyi terma pada suhu kriogenik.
2. Keuntungan Tinggi: Menyediakan penguatan isyarat tinggi (biasanya 20-40 dB atau lebih) untuk meningkatkan isyarat lemah tanpa merendahkan nisbah isyarat kepada hingar (SNR).
3. Lebar Jalur Lebar: Menyokong julat luas frekuensi, daripada beberapa MHz hingga beberapa GHz, bergantung pada reka bentuk dan aplikasi.
4. Keserasian Kriogenik: Penguat hingar rendah kriogenik gelombang mikro direka bentuk untuk beroperasi dengan pasti pada suhu kriogenik (cth, 4K, 1K atau lebih rendah). Dibina menggunakan bahan dan komponen yang mengekalkan sifat elektrik dan mekanikalnya pada suhu rendah.
5. Penggunaan Kuasa Rendah: Dioptimumkan untuk pelesapan kuasa yang minimum untuk mengelakkan pemanasan persekitaran kriogenik, yang boleh menjejaskan kestabilan sistem penyejukan.
6. Reka Bentuk Padat dan Ringan: Direka untuk penyepaduan ke dalam sistem kriogenik, di mana ruang dan berat selalunya terhad.
7. Kelinearan Tinggi: Mengekalkan integriti isyarat walaupun pada tahap kuasa input tinggi, memastikan penguatan yang tepat tanpa herotan.
1. Pengkomputeran Kuantum: Penguat hingar rendah kriogenik gelombang milimeter digunakan dalam pemproses kuantum superkonduktor untuk menguatkan isyarat bacaan lemah daripada qubit, membolehkan pengukuran keadaan kuantum yang tepat. Disepadukan ke dalam peti sejuk pencairan untuk beroperasi pada suhu millikelvin.
2. Astronomi Radio: Digunakan dalam penerima kriogenik teleskop radio untuk menguatkan isyarat samar dari objek cakerawala yang jauh, meningkatkan sensitiviti dan resolusi pemerhatian astronomi.
3. Elektronik Superkonduktor: penguat hingar rendah kriogenik gelombang mm yang digunakan dalam litar dan penderia superkonduktor untuk menguatkan isyarat lemah sambil mengekalkan tahap hingar yang rendah, memastikan pemprosesan dan pengukuran isyarat yang tepat.
4. Eksperimen Suhu Rendah: Digunakan dalam persediaan penyelidikan kriogenik, seperti kajian superkonduktiviti, fenomena kuantum atau pengesanan jirim gelap, untuk menguatkan isyarat lemah dengan bunyi yang minimum.
5. Pengimejan Perubatan: Digunakan dalam sistem pengimejan lanjutan seperti MRI (Pengimejan Resonans Magnetik) yang beroperasi pada suhu kriogenik untuk meningkatkan kualiti dan resolusi isyarat.
6. Komunikasi Angkasa dan Satelit: Digunakan dalam sistem penyejukan kriogenik instrumen berasaskan ruang untuk menguatkan isyarat lemah dari ruang dalam, meningkatkan kecekapan komunikasi dan kualiti data.
7. Fizik Zarah: Digunakan dalam pengesan kriogenik untuk eksperimen seperti pengesanan neutrino atau pencarian jirim gelap, di mana penguatan hingar ultra-rendah adalah kritikal.
Qualwavemembekalkan Penguat Bunyi Rendah Kriogenik dari DC ke 8GHz, dan suhu hingar boleh serendah 10K.
Nombor Bahagian | Kekerapan(GHz, Min.) | Kekerapan(GHz, Maks.) | Suhu Bunyi | P1dB(dBm, Min.) | Keuntungan(dB, Min.) | Mendapat Kerataan(±dB, jenis) | Voltan(VDC) | VSWR(Maks.) | Masa Utama(minggu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | 0.01 | 2 | 10K | -10 | 35 | - | 1~2 | 1.67 | 2~8 |
QCLA-4000-8000-30-07 | 4 | 8 | 7K | -10 | 30 | - | - | - | 2~8 |
QCLA-4000-8000-40-04 | 4 | 8 | 4K | -10 | 40 | - | - | - | 2~8 |