ຄຸນສົມບັດ:
- VSWR ຕ່ຳ
- ຄວາມຮາບພຽງໃນການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງ
Attenuator ແມ່ນອົງປະກອບຄວບຄຸມທີ່ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ຜ່ານ attenuator. ໃນການນໍາໃຊ້ພາກປະຕິບັດ, attenuators ອາດຈະດໍາເນີນການໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການ attenuators ຄົງ lcryogenic. ພວກເຮົາໄດ້ອອກແບບ attenuators ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມຕ່ໍາ (-269 ~ + 125 ອົງສາເຊນຊຽດ) ໂດຍການເລືອກວັດຖຸດິບທີ່ເຫມາະສົມແລະການປັບປຸງລະດັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ.
ເຄື່ອງ attenuators ຄົງທີ່ Cryogenic ມີການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງສູງໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງ attenuator ຄວາມກວ້າງຂອງສັນຍານ, ແລະອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເປັນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນສໍາລັບການໂອນເຢັນ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນສາຂາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນອະວະກາດເລິກ, ດາລາສາດວິທະຍຸ, ຄອມພິວເຕີ້ quantum, ແລະການສື່ສານໄຮ້ສາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນການທົດລອງຟີຊິກອຸນຫະພູມຕ່ໍາແລະການຄົ້ນຄວ້າ superconductor.
1. ການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານ: ເຄື່ອງ attenuator ຄົງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ RF ແລະໄມໂຄເວຟຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປ້ອງອຸປະກອນການຮັບທີ່ລະອຽດອ່ອນແລະການຄວບຄຸມລະດັບສັນຍານ.
2. ການຄວບຄຸມສິ່ງລົບກວນ: ໂດຍການຫຼຸດສັນຍານ, ສິ່ງລົບກວນແລະການລົບກວນໃນລະບົບສາມາດຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນການປັບປຸງອັດຕາສ່ວນສັນຍານກັບສິ່ງລົບກວນ (SNR) ຂອງສັນຍານ.
3. ການຈັບຄູ່ impedance: attenuators ຄົງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັບຄູ່ impedance ຂອງລະບົບ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນການສະທ້ອນແລະຄື້ນຟອງຢືນແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ.
1. ການທົດລອງຟີຊິກ Cryogenic: ໃນການທົດລອງຟີຊິກທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ເຄື່ອງ attenuators ຄົງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມແລະປັບຄວາມເຂັ້ມຂອງສັນຍານ. ການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຂອງ superconductors, quantum computing ແລະປະກົດການອຸນຫະພູມຕ່ໍາອື່ນໆ.
2. ການຄົ້ນຄວ້າຊຸບເປີຄອນດັກເຕີ: ໃນການຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນດັກເຕີ້, ເຄື່ອງອັດຕອດຄົງທີ່ cryogenic ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບສະພາບ ແລະຄວບຄຸມຄວາມຖີ່ວິທະຍຸ ແລະສັນຍານໄມໂຄເວຟ ເພື່ອສຶກສາຄຸນສົມບັດ ແລະພຶດຕິກໍາຂອງຕົວນໍາຊຸບເປີຄອນເທວເຕີ.
3. Quantum Computing: ໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ quantum, ເຄື່ອງ attenuators ຄົງທີ່ cryogenically ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານ ແລະປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ quantum bits (qubits). ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການບັນລຸການປະຕິບັດງານຂອງຄອມພິວເຕີ້ quantum ທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ.
4. ດາລາສາດ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ: ໃນລະບົບກ້ອງສ່ອງທາງດາລາສາດ ແລະວິທະຍຸ, ເຄື່ອງ attenuators ຄົງທີ່ cryogenic ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປັບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານຊັ້ນສູງທີ່ໄດ້ຮັບ. ນີ້ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນການສັງເກດການ.
5. ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ Cryogenic: ໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, attenuators ຄົງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມແລະປັບຄວາມແຮງຂອງສັນຍານເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກປົກກະຕິແລະປະສິດທິພາບສູງຂອງອຸປະກອນ.
ໃນສັ້ນ, ເຄື່ອງ attenuators ຄົງທີ່ cryogenic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດເຊັ່ນ: ການທົດລອງຟີຊິກ cryogenic, ການຄົ້ນຄວ້າ superconductor, ຄອມພິວເຕີ້ quantum, ດາລາສາດ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ cryogenic.. ພວກເຂົາເຈົ້າປັບປຸງການປະຕິບັດລະບົບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໂດຍການຄວບຄຸມຄວາມແຮງຂອງສັນຍານທີ່ຊັດເຈນແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ.
ຄື້ນຟອງສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ cryogenic ຕ່າງໆກວມເອົາລະດັບຄວາມຖີ່ DC ~ 40GHz. ພະລັງງານສະເລ່ຍແມ່ນ 2 ວັດ. ເຄື່ອງ attenuators ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານ.
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່(GHz, ຂັ້ນຕ່ຳ) | ຄວາມຖີ່(GHz, ສູງສຸດ.) | ພະລັງງານ(ວ) | ການຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ(dB) | ຄວາມຖືກຕ້ອງ(dB) | VSWR(ສູງສຸດ) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ເວລານໍາ(ອາທິດ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFA4002 | DC | 40 | 2 | 1–10, 20, 30 | -1.0/+1.0 | 1.25 | 2.92ມມ | 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 | SMP | 2~4 |