Caratteristiche:
- Dimensioni ridotte
- Basso consumo energetico
- Banda larga
- Bassa temperatura di rumore
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Gli amplificatori a basso rumore criogenici (LNA) sono dispositivi elettronici specializzati progettati per amplificare segnali deboli con un rumore aggiunto minimo, operando a temperature estremamente basse (tipicamente temperature dell'elio liquido, 4 K o inferiori). Questi amplificatori sono fondamentali in applicazioni in cui l'integrità e la sensibilità del segnale sono di primaria importanza, come nel calcolo quantistico, nella radioastronomia e nell'elettronica superconduttiva. Operando a temperature criogeniche, gli LNA raggiungono valori di rumore significativamente inferiori rispetto alle loro controparti a temperatura ambiente, rendendoli indispensabili nei sistemi scientifici e tecnologici ad alta precisione.
1. Figura di rumore ultra-bassa: gli amplificatori a basso rumore criogenici RF raggiungono figure di rumore di pochi decimi di decibel (dB), un risultato significativamente migliore rispetto agli amplificatori a temperatura ambiente. Ciò è dovuto alla riduzione del rumore termico alle temperature criogeniche.
2. Guadagno elevato: fornisce un'amplificazione del segnale elevata (in genere 20-40 dB o più) per potenziare i segnali deboli senza degradare il rapporto segnale/rumore (SNR).
3. Ampia larghezza di banda: supporta una vasta gamma di frequenze, da pochi MHz a diversi GHz, a seconda del progetto e dell'applicazione.
4. Compatibilità criogenica: Amplificatori a microonde a basso rumore criogenici progettati per funzionare in modo affidabile a temperature criogeniche (ad esempio, 4K, 1K o anche inferiori). Realizzati con materiali e componenti che mantengono le loro proprietà elettriche e meccaniche a basse temperature.
5. Basso consumo energetico: ottimizzato per ridurre al minimo la dissipazione di energia ed evitare il riscaldamento dell'ambiente criogenico, che potrebbe destabilizzare il sistema di raffreddamento.
6. Design compatto e leggero: progettato per l'integrazione in sistemi criogenici, dove spazio e peso sono spesso limitati.
7. Elevata linearità: mantiene l'integrità del segnale anche ad alti livelli di potenza in ingresso, garantendo un'amplificazione accurata senza distorsioni.
1. Calcolo quantistico: Amplificatori criogenici a basso rumore a onde millimetriche utilizzati nei processori quantistici superconduttori per amplificare i deboli segnali di lettura dei qubit, consentendo una misurazione accurata degli stati quantistici. Integrati nei refrigeratori a diluizione per funzionare a temperature di millikelvin.
2. Radioastronomia: impiegata nei ricevitori criogenici dei radiotelescopi per amplificare i segnali deboli provenienti da oggetti celesti distanti, migliorando la sensibilità e la risoluzione delle osservazioni astronomiche.
3. Elettronica superconduttiva: amplificatori criogenici a basso rumore a onde millimetriche utilizzati in circuiti e sensori superconduttori per amplificare segnali deboli mantenendo bassi livelli di rumore, garantendo un'elaborazione e una misurazione accurate del segnale.
4. Esperimenti a bassa temperatura: applicati in configurazioni di ricerca criogenica, come studi sulla superconduttività, fenomeni quantistici o rilevamento della materia oscura, per amplificare segnali deboli con rumore minimo.
5. Diagnostica per immagini in ambito medico: Utilizzata in sistemi di imaging avanzati come la risonanza magnetica (MRI) che operano a temperature criogeniche per migliorare la qualità del segnale e la risoluzione.
6. Comunicazioni spaziali e satellitari: Utilizzate nei sistemi di raffreddamento criogenico degli strumenti spaziali per amplificare i segnali deboli provenienti dallo spazio profondo, migliorando l'efficienza delle comunicazioni e la qualità dei dati.
7. Fisica delle particelle: impiegate nei rivelatori criogenici per esperimenti come la rilevazione di neutrini o la ricerca di materia oscura, dove un'amplificazione del rumore estremamente bassa è fondamentale.
QualwaveFornisce amplificatori criogenici a basso rumore da CC a 8 GHz, con una temperatura di rumore che può raggiungere i 10 K.

Codice articolo | Frequenza(GHz, min.) | Frequenza(GHz, massimo) | Temperatura del rumore | P1dB(dBm, min.) | Guadagno(dB, min.) | Flatness del guadagno(±dB, tip.) | Voltaggio(VDC) | VSWR(max.) | Tempi di consegna(settimane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCLA-10-2000-35-10 | 0,01 | 2 | 10.000 | -10 | 35 | - | 1~2 | 1,67 | 2~8 |
| QCLA-4000-8000-30-07 | 4 | 8 | 7K | -10 | 30 | - | - | - | 2~8 |
| QCLA-4000-8000-40-04 | 4 | 8 | 4K | -10 | 40 | - | - | - | 2~8 |