លក្ខណៈពិសេស៖
- ការច្រានចោលការបញ្ឈប់កម្រិតខ្ពស់
តម្រង Cryogenic គឺជាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចឯកទេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានលក្ខណៈគ្រីស្តាល់ (ជាធម្មតានៅសីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមរាវ 4K ឬខាងក្រោម)។ តម្រងទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាប្រេកង់ទាបឆ្លងកាត់ ខណៈពេលដែលបន្ថយសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់ ធ្វើឱ្យពួកវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញា និងការកាត់បន្ថយសំឡេងគឺសំខាន់។ ពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការគណនាកង់ទិច គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប តារាសាស្ត្រវិទ្យុ និងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មកម្រិតខ្ពស់ផ្សេងទៀត។
1. ដំណើរការ Cryogenic៖ តម្រងប្រេកង់វិទ្យុដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត (ឧទាហរណ៍ 4K, 1K ឬទាបជាងនេះ)។ សមា្ភារៈនិងសមាសធាតុត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ស្ថេរភាពកំដៅនិងចរន្តកំដៅទាបរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកកំដៅនៅលើប្រព័ន្ធ cryogenic ។
2. ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប៖ ធានាឱ្យមានការបន្ថយសញ្ញាតិចតួចបំផុតនៅក្នុង passband ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះដូចជា quantum computing ។
3. High Attenuation in the Stopband: មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់សំលេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់ និងសញ្ញាដែលមិនចង់បាន ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយការរំខាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពទាប។
4. ការរចនាបង្រួម និងទម្ងន់ស្រាល៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ cryogenic ដែលជារឿយៗលំហ និងទម្ងន់ត្រូវបានកំណត់។
5. Wide Frequency Range៖ អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្របដណ្តប់ប្រេកង់ធំទូលាយ ចាប់ពីពីរបី MHz រហូតដល់ GHz អាស្រ័យលើកម្មវិធី។
6. ការគ្រប់គ្រងថាមពលខ្ពស់៖ មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្រិតថាមពលសំខាន់ៗដោយមិនមានការបន្ថយដំណើរការ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា quantum computing និង radio astronomy។
7. ការផ្ទុកកំដៅទាប៖ កាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅទៅកាន់បរិយាកាសគ្រីស្តាល់ ដោយធានានូវស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់។
1. Quantum Computing: តម្រង coaxial cryogenic ប្រើក្នុង superconducting quantum processors ដើម្បីត្រងការត្រួតពិនិត្យ និងអានសញ្ញា ធានាការបញ្ជូនសញ្ញាស្អាត និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលអាច decohere qubits ។ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកដែលរំលាយដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៃសញ្ញានៅសីតុណ្ហភាពមីលីគែលវីន។
2. Radio Astronomy: ប្រើក្នុងឧបករណ៍ទទួល cryogenic នៃតេឡេស្កុបវិទ្យុ ដើម្បីច្រោះសំលេងរំខានដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពប្រែប្រួលនៃការសង្កេតតារាសាស្ត្រ។ ចាំបាច់សម្រាប់ការរកឃើញសញ្ញាខ្សោយពីវត្ថុសេឡេស្ទាលឆ្ងាយ។
3. Superconducting Electronics: តម្រង cryogenic ប្រេកង់ខ្ពស់ដែលប្រើក្នុងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា superconducting ដើម្បីច្រោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រេកង់ខ្ពស់ ធានាបាននូវដំណើរការសញ្ញា និងការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។
4. ការពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពទាប៖ តម្រងមីក្រូវ៉េវ cryogenic ដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំស្រាវជ្រាវ cryogenic ដូចជាការសិក្សាអំពី superconductivity ឬបាតុភូត quantum ដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់នៃសញ្ញា និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន។
5. ការទំនាក់ទំនងអវកាស និងផ្កាយរណប៖ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ cryogenic នៃឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហ ដើម្បីត្រងសញ្ញា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង។
6. ការថតរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត៖ តម្រងរលកទាប cryogenic មីលីម៉ែត្រដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចជា MRI (Magnetic Resonance Imaging) ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា។
រលករលកផ្គត់ផ្គង់តម្រងឆ្លងកាត់ទាប cryogenic និងតម្រងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ cryogenic ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា។ តម្រង cryogenic ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន។
តម្រង Cryogenic Low Pass | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
លេខផ្នែក | លេខសម្ងាត់ (GHz) | ការបាត់បង់ការបញ្ចូល (dB, អតិបរមា) | VSWR (អតិបរមា) | ការបន្ថយកម្រិតឈប់ (dB) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | ||
QCLF-11-40 | DC ~ 0.011 | 1 | ១.៤៥ | 40@0.023~0.2GHz | SMA | ||
QCLF-500-25 | DC ~ 0.5 | ០.៥ | ១.៤៥ | 25@2.7~15GHz | SMA | ||
QCLF-1000-40 | 0.05~1 | 3 | ១.៥៨ | 40@2.3~60GHz | SSMP | ||
QCLF-8000-40 | 0.05~8 | 2 | ១.៥៨ | 40@11~60GHz | SSMP | ||
QCLF-8500-30 | DC ~ 8.5 | ០.៥ | ១.៤៥ | 30@15 ~ 20GHz | SMA | ||
តម្រងអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ Cryogenic | |||||||
លេខផ្នែក | ការថយចុះ (dB) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (អតិបរមា) | ||||
QCIF-0.3-05 | 0.3@1GHz, 1@8GHz, 3@18GHz | SMA | 5K (-268.15 ℃) | ||||
QCIF-0.7-05 | 0.7@1GHz, 5@8GHz, 6@18GHz | SMA | 5K (-268.15 ℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1@1GHz, 24@8GHz, 50@18GHz | SMA | 5K (-268.15 ℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3@1GHz, 50@8GHz, 50@18GHz | SMA | 5K (-268.15 ℃) |