លក្ខណៈពិសេស៖
- ទំហំតូច
- ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប
- ក្រុមតន្រ្តីទូលំទូលាយ
- សីតុណ្ហភាពសំលេងរំខានទាប
Cryogenic Low Noise Amplifiers (LNAs) គឺជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកឯកទេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពង្រីកសញ្ញាខ្សោយជាមួយនឹងសំលេងរំខានតិចតួចបំផុត ខណៈពេលដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង (ជាធម្មតាសីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមរាវ 4K ឬខាងក្រោម)។ amplifiers ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញា និង sensitivity គឺសំខាន់បំផុត ដូចជា quantumcomputing, radio astronomy និង superconducting electronics។ ដោយដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic LNAs សម្រេចបាននូវតួលេខសំលេងរំខានទាបជាងយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសមភាគីសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ដែលធ្វើឱ្យពួកវាមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។
1. រូបភាពសំលេងរំខានទាបបំផុត៖ Rf cryogenic LNAs សម្រេចបាននូវតួលេខសំលេងរំខានទាបត្រឹមពីរបីភាគដប់នៃ decibel (dB) ដែលល្អជាង amplifiers សីតុណ្ហភាពបន្ទប់។ នេះគឺដោយសារតែការថយចុះនៃសំលេងរំខានកំដៅនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ។
2. ការទទួលបានខ្ពស់៖ ផ្តល់នូវការពង្រីកសញ្ញាខ្ពស់ (ជាធម្មតា 20-40 dB ឬច្រើនជាងនេះ) ដើម្បីជំរុញសញ្ញាខ្សោយដោយមិនធ្វើឱ្យខូចសមាមាត្រសញ្ញាទៅសំឡេង (SNR)។
3. Wide Bandwidth៖ គាំទ្រប្រេកង់ធំទូលាយចាប់ពីពីរបី MHz ទៅច្រើន GHz អាស្រ័យលើការរចនា និងកម្មវិធី។
4. ភាពឆបគ្នានៃសារធាតុ Cryogenic៖ មីក្រូវ៉េវ មីក្រូវ៉េវ មានសំលេងរំខានទាប ដែលត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាពគ្រីអេក (ឧទាហរណ៍ 4K, 1K ឬទាបជាងនេះ)។ សាងសង់ដោយប្រើសម្ភារៈ និងសមាសធាតុដែលរក្សាបាននូវលក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនី និងមេកានិកនៅសីតុណ្ហភាពទាប។
5. ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការរំសាយថាមពលតិចបំផុត ដើម្បីជៀសវាងការឡើងកំដៅដល់បរិស្ថានគ្រីអេក ដែលអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធត្រជាក់មានអស្ថិរភាព។
6. ការរចនាបង្រួម និងទម្ងន់ស្រាល៖ រចនាឡើងសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រីស្តាល់ ដែលជារឿយៗលំហ និងទម្ងន់ត្រូវបានកំណត់។
7. High Linearity: រក្សាភាពសុចរិតនៃសញ្ញា សូម្បីតែនៅកម្រិតថាមពលបញ្ចូលខ្ពស់ ធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការបង្ខូចទ្រង់ទ្រាយ។
1. Quantum Computing៖ អំព្លីទ័រដែលមានសំលេងរំខានទាប cryogenic រលកមិល្លីម៉ែត្រ ដែលប្រើក្នុងម៉ាស៊ីនដំណើរការ quantum superconducting ដើម្បីបង្កើនការអានសញ្ញាខ្សោយពី qubits ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាស់វែងត្រឹមត្រូវនៃរដ្ឋ quantum ។ បញ្ចូលទៅក្នុងទូរទឹកកក dilutionrefrigerator ដើម្បីដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព millikelvin ។
2. Radio Astronomy: ប្រើក្នុងឧបករណ៍ទទួល cryogenic នៃតេឡេស្កុបវិទ្យុ ដើម្បីពង្រីកសញ្ញាខ្សោយពីវត្ថុសេឡេស្ទាលឆ្ងាយ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពរសើប និងដំណោះស្រាយនៃការសង្កេតតារាសាស្ត្រ។
3. Superconducting Electronics: mm wave cryogenic low no amplifiers ប្រើក្នុងសៀគ្វី superconducting និង sensors ដើម្បីពង្រីកសញ្ញាខ្សោយ ខណៈពេលដែលរក្សាកម្រិតសំលេងរំខានទាប ធានាបាននូវដំណើរការសញ្ញា និងការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។
4. ការពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពទាប៖ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំស្រាវជ្រាវ cryogenic ដូចជាការសិក្សាអំពី superconductivity បាតុភូត quantum ឬការរកឃើញសារធាតុងងឹត ដើម្បីពង្រីកសញ្ញាខ្សោយជាមួយនឹងសំលេងរំខានតិចតួចបំផុត។
5. រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចជា MRI (Magnetic Resonance Imaging) ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា និងគុណភាពបង្ហាញ។
6. ការទំនាក់ទំនងអវកាស និងផ្កាយរណប៖ ប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ cryogenic នៃឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហ ដើម្បីពង្រីកសញ្ញាខ្សោយពីលំហជ្រៅ ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង និងគុណភាពទិន្នន័យ។
7. រូបវិទ្យាភាគល្អិត៖ ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា cryogenic សម្រាប់ការពិសោធន៍ ដូចជាការរកឃើញនឺត្រេណូ ឬការស្វែងរកសារធាតុងងឹត ដែលការពង្រីកសំឡេងរំខានខ្លាំងបំផុតគឺមានសារៈសំខាន់។
រលករលកផ្គត់ផ្គង់ Cryogenic Low Noise Amplifiers ពី DC ដល់ 8GHz ហើយសីតុណ្ហភាពសំលេងរំខានអាចទាបដល់ទៅ 10K។
លេខផ្នែក | ប្រេកង់(GHz, អប្បបរមា) | ប្រេកង់(GHz, អតិបរមា។ ) | សីតុណ្ហភាពសំលេងរំខាន | P1dB(dBm, អប្បបរមា។ ) | ទទួលបាន(dB, អប្បបរមា) | ទទួលបានភាពរាបស្មើ(±dB, វាយ។ ) | វ៉ុល(VDC) | VSWR(អតិបរមា។ ) | ពេលវេលានាំមុខ(សប្តាហ៍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | 0.01 | 2 | 10K | -១០ | 35 | - | ១~២ | ១.៦៧ | ២~៨ |
QCLA-4000-8000-30-07 | 4 | 8 | 7K | -១០ | 30 | - | - | - | ២~៨ |
QCLA-4000-8000-40-04 | 4 | 8 | 4K | -១០ | 40 | - | - | - | ២~៨ |