විශේෂාංග:
- අඩු VSWR
- ඉහළ දුර්වලතා සමතලා බව
අත්තනෝමකය යනු අත්තනෝමකය හරහා ගමන් කරන සංඥා ශක්තිය අඩු කිරීම ප්රධාන කාර්යය වන පාලන සංරචකයකි. ප්රායෝගික යෙදීම් වලදී, RF අත්තනෝමතික විවිධ උෂ්ණත්ව පරිසරවල ක්රියාත්මක විය හැකි අතර එමඟින් l-ක්රයෝජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික ඇති වේ. සුදුසු අමුද්රව්ය තෝරා ගැනීමෙන් සහ තාක්ෂණ මට්ටම වැඩිදියුණු කිරීමෙන් අපි අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයන් (-269~+125 සෙල්සියස් අංශක) සඳහා අත්තනෝමතික නිර්මාණය කර ඇත්තෙමු.
ක්රයොජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතිකයන්ට ඉතා අඩු උෂ්ණත්වවලදී හොඳ තාප සන්නායකතාවක් සහ ඉහළ ස්ථායිතාවයක් ඇත. එක් අතකින්, මයික්රෝවේව් අත්තනෝමකය සංඥා විස්තාර අත්තනෝමකය ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර, අනෙක් අතට, මිලිමීටර තරංග අත්තනෝමකය සීතල හුවමාරුව සඳහා තාප සින්ක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. ගැඹුරු අභ්යවකාශ ගවේෂණය, රේඩියෝ තාරකා විද්යාව, ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය වැනි ක්ෂේත්රවල, විශේෂයෙන් අඩු උෂ්ණත්ව භෞතික විද්යා අත්හදා බැලීම් සහ සුපිරි සන්නායක පර්යේෂණ වලදී Mm තරංග අත්තනෝමකය භාවිතා කළ හැකිය.
1. සංඥා දුර්වල කිරීම: අතිශය අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයන්හිදී RF සහ මයික්රෝවේව් සංඥා වල ප්රබලතාවය නිවැරදිව අඩු කිරීම සඳහා ක්රයෝජනික් ස්ථාවර දුර්වල කරන්නන් භාවිතා කරයි. සංවේදී ග්රාහක උපකරණ ආරක්ෂා කිරීම සහ සංඥා මට්ටම් පාලනය කිරීම සඳහා මෙය වැදගත් වේ.
2. ශබ්ද පාලනය: සංඥාව දුර්වල කිරීමෙන්, පද්ධතියේ ශබ්දය සහ මැදිහත්වීම් අඩු කළ හැකි අතර, එමඟින් සංඥාවේ සංඥා-ශබ්ද අනුපාතය (SNR) වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
3. ගැළපෙන සම්බාධනය: පද්ධතියේ සම්බාධනය ගැලපීම සඳහා ක්රයෝජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික භාවිතා කළ හැකි අතර එමඟින් පරාවර්තන සහ ස්ථාවර තරංග අඩු කර පද්ධති ක්රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කරයි.
1. ක්රයොජනික් භෞතික විද්යා අත්හදා බැලීම: අඩු උෂ්ණත්ව භෞතික විද්යා අත්හදා බැලීම් වලදී, සංඥා තීව්රතාවය පාලනය කිරීමට සහ සකස් කිරීමට ක්රයොජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික භාවිතා කරයි. මෙම අත්හදා බැලීම් බොහෝ විට සුපිරි සන්නායක, ක්වොන්ටම් පරිගණනය සහ අනෙකුත් අඩු උෂ්ණත්ව සංසිද්ධි අධ්යයනය කිරීම ඇතුළත් වේ.
2. සුපිරි සන්නායක පර්යේෂණ: සුපිරි සන්නායක පර්යේෂණ වලදී, සුපිරි සන්නායකවල ගුණාංග සහ හැසිරීම් අධ්යයනය කිරීම සඳහා රේඩියෝ සංඛ්යාත සහ ක්ෂුද්ර තරංග සංඥා තත්ත්වය සහ පාලනය කිරීම සඳහා ක්රයොජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික භාවිතා කරනු ලැබේ.
3. ක්වොන්ටම් පරිගණනය: ක්වොන්ටම් පරිගණක පද්ධතිවලදී, සංඥා ශක්තිය සහ ක්වොන්ටම් බිටු (ක්විට්) අතර අන්තර්ක්රියා නියාමනය කිරීම සඳහා ක්රයෝජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමක භාවිතා කරයි. ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් ක්වොන්ටම් පරිගණක මෙහෙයුම් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා මෙය ඉතා වැදගත් වේ.
4. තාරකා විද්යාව සහ ගුවන්විදුලි දුරේක්ෂ: තාරකා විද්යාව සහ ගුවන්විදුලි දුරේක්ෂ පද්ධතිවල, ලැබුණු ආකාශ සංඥාවල ශක්තිය සකස් කිරීම සඳහා RF අත්තනෝමතික භාවිතා කරයි. මෙය නිරීක්ෂණ දත්තවල ගුණාත්මකභාවය සහ නිරවද්යතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට උපකාරී වේ.
5. ක්රයොජනික් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ: අඩු උෂ්ණත්ව ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණවල, උපකරණවල සාමාන්ය ක්රියාකාරිත්වය සහ ඉහළ ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා සංඥා ශක්තිය පාලනය කිරීමට සහ සකස් කිරීමට මයික්රෝවේව් ඇටෙන්වේටර් භාවිතා කරයි.
කෙටියෙන් කිවහොත්, ක්රයොජනික් භෞතික විද්යා අත්හදා බැලීම්, සුපිරි සන්නායක පර්යේෂණ, ක්වොන්ටම් පරිගණනය, තාරකා විද්යාව සහ ක්රයොජනික් ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ වැනි බොහෝ ක්ෂේත්රවල ක්රයොජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික බහුලව භාවිතා වේ. ඒවා සංඥා ශක්තිය නිවැරදිව පාලනය කිරීමෙන් සහ ශබ්දය අඩු කිරීමෙන් පද්ධති ක්රියාකාරිත්වය සහ විශ්වසනීයත්වය වැඩි දියුණු කරයි.
ක්වාල්වේව්DC~40GHz සංඛ්යාත පරාසය ආවරණය කරන විවිධ ඉහළ නිරවද්යතාවයකින් යුත් ක්රයොජනික් ස්ථාවර අත්තනෝමතික යන්ත්ර සපයයි. සාමාන්ය බලය වොට් 2 කි. බලය අඩු කිරීම අවශ්ය වන බොහෝ යෙදුම්වල අත්තනෝමතික යන්ත්ර භාවිතා වේ.
කොටස් අංකය | සංඛ්යාතය(GHz, අවම.) | සංඛ්යාතය(GHz, උපරිම.) | බලය(ප) | දුර්වල වීම(dB) | නිරවද්යතාවය(dB) | වීඑස්ඩබ්ලිව්ආර්(උපරිම.) | සම්බන්ධක | පූරක කාලය(සති) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFA4002 හඳුන්වා දීම | DC | 40 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1.0/+1.0 | 1.25 | 2.92 මි.මී | 2~4 |
QCFA2702 හඳුන්වා දීම | DC | 27 | 2 | 1~10, 20, 30 | -0.6/+0.8 | 1.25 | එස්.එම්.ඒ. | 2~4 |
QCFA1802 හඳුන්වා දීම | DC | 18 | 2 | 1~10, 20, 30 | -1.0/+1.0 | 1.4 ශ්රේණිය | එස්එම්පී | 2~4 |