Ezaugarriak:
- Tamaina txikia
- Energia kontsumo txikia
- Banda zabala
- Zarata tenperatura baxua
Zarata txikiko zarataren anplifikadore kriogenikoak (LNA) espezializatutako gailu elektroniko espezializatuak dira seinale txikiak anplifikatzeko, tenperatura minimo txikiekin funtzionatzen duten bitartean (normalean helio tenperatura likidoak, 4K edo behean). Anplifikadore horiek kritikoak dira aplikazioetan seinalearen osotasuna eta sentsibilitatea funtsezkoak diren aplikazioak, esaterako, kuantikoki, irrati astronomia eta elektronika superkonduktorea. Tenperatura kriogenikoetan funtzionatuz, LNAk zarata-irudi nabarmen txikiagoak lortzen ditu, tenperatura-temporazioekin alderatuta, zehaztasun handiko sistema zientifikoetan eta ezinbestekoak bihurtuz.
1. Zarata ultra-baxua: LNA kriogenikoek zarata-irudiak lortzen dituzte hamarren bat hamarren bat bezain baxua (DB), eta hori da, tenperaturaren anplifikadoreek baino nabarmen hobea. Tenperatura kriogenikoetan zarata termikoa murriztearen ondorioz gertatzen da.
2. Irabazi altua: seinale handiaren anplifikazioa eskaintzen du (normalean 20-40 db edo gehiago) seinale ahulak bultzatzeko seinale-zarataren erlazioa degradatu gabe (SNR).
3. Banda zabaleko zabalera: maiztasun sorta zabala onartzen du, MHz batzuetatik GHz batzuetara, diseinuaren eta aplikazioaren arabera.
4. Zenbakribagarritasun kriogenikoa: tenperatura kriogenikoetan modu fidagarrian funtzionatzeko diseinatua (adibidez, 4k, 1k edo txikiagoa). Tenperatura baxuan beren propietate elektrikoak mantentzen dituzten materialak eta osagaiak erabiliz eraikia.
5. Potentzia kontsumo baxua: ahalmen txikiko xahutzeko optimizatua, ingurune kriogenikoa berotzeko, hozte sistema desestabilizatu ahal izateko.
6. Diseinu trinkoa eta arina: sistema kriogenikoetan integratzeko diseinatua, non espazio-pisua maiz mugatzen diren.
7. Linealitate altua: seinalearen osotasuna mantentzen du sarrerako potentzia maila altuetan, desitxururik gabeko zehaztasunik gabe ziurtatuz.
1. Informatika kuantikoa: prozesadore kuantiko superkonduktuetan erabilitako irakurketa-seinale ahulak qubits-etik anplifikatzeko, estatu kuantikoen neurketa zehatza ahalbidetuz. Dilututasun-desrifleatuetan integratua Millivin tenperaturetan jarduteko.
2. Irrati astronomia: irrati-teleskopioen hartzaile kriogenikoetan erabilitako zeinu objektuen seinale ahulak anplifikatzeko, behaketa astronomikoen sentsibilitatea eta ebazpena hobetuz.
3. Elektronika superkonduktua: zirkuitu eta sentsore superkondukzioetan erabilia seinale ahulak anplifikatzeko zarata maila baxuak mantentzeko, seinaleen prozesamendua eta neurketa zehatza bermatuz.
4. Tenperatura baxuko esperimentuak: ikerketa kriogenikoen konfigurazioetan aplikatuta, esaterako, superkonduktibitatearen azterketak, fenomeno kuantikoak edo materia iluna hautematea, seinale ahulak zarata gogorrarekin anplifikatzeko.
5. Irudi medikoa: MRI (erresonantzia magnetiko irudia) bezalako irudizko sistema aurreratuetan erabilita, tenperatura kriogenikoetan funtzionatzen dutenak, seinalearen kalitatea eta ebazpena hobetzeko.
6. Espazioa eta satelite bidezko komunikazioa: espazioan oinarritutako instrumentuen hozte sistema kriogenikoetan erabilitako espazio sakonetik seinale ahulak anplifikatzeko, komunikazioaren eraginkortasuna eta datuen kalitatea hobetuz.
7. Partikularen fisika: detektagailu kriogenikoetan erabilitako neutrino hautematea edo materia iluna bezalako esperimentuetarako, non zarata ultra-baxua da.
KualifikazioDC-tik 8GHz-ra zarata txikiko zarata handitzaileak hornitzen ditu eta zarata tenperatura 10k bezain baxua izan daiteke.
Zati kopurua | Maiztasun(GHz, Min.) | Maiztasun(GHz, Max.) | Zarataren tenperatura | P1DB(dbm, min.) | Handipen(db, min.) | Irabazi lautada(± db, tip.) | Tentsio(VDC) | Vswr(Max.) | Berun denbora(asteak) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLA-10-2000-35-10 | 0,101 | 2 | 10K | -10 | 35 | - | 1 ~ 2 | 1,67 | 2 ~ 8 |
QCLA-4000-8000-30-07-07 | 4 | 8 | 7K | -10 | 30 | - | - | - | 2 ~ 8 |
QCLA-4000-8000-40-04 | 4 | 8 | 4K | -10 | 40 | - | - | - | 2 ~ 8 |