Caratteristiche:
- Banda larga
- Temperatura a basso rumore
- VSWR a basso ingresso
1. Amplificazione del segnale: la funzione principale degli amplificatori a basso rumore SATCOM è amplificare i segnali deboli ricevuti dai satelliti per ottenere una resistenza sufficiente per la successiva elaborazione e trasmissione del segnale.
2. Minizzazione del rumore: un obiettivo chiave nella progettazione degli amplificatori a basso rumore SATCOM è quello di ridurre al minimo il rumore introdotto durante il processo di amplificazione, migliorando così il rapporto segnale-rumore (SNR) del segnale. Ciò è particolarmente importante per ricevere segnali satellitari deboli.
3. Adattamento della gamma di frequenza: gli amplificatori a basso rumore SATCOM sono generalmente progettati per intervalli di frequenza specifici, come la banda C, la banda Ku o la banda KA, per garantire prestazioni e compatibilità ottimali.
1. TV satellitare: nei sistemi di accoglienza TV satellitare, gli amplificatori RF vengono utilizzati per amplificare il segnale TV ricevuto dal satellite. Sono spesso integrati in downconverter a basso rumore (LNB), che aiutano a migliorare la qualità del segnale e consentono ai ricevitori di decodificare e visualizzare i contenuti televisivi.
2. Internet satellitare: nei sistemi Internet satellitari, gli amplificatori a microonde vengono utilizzati per amplificare i segnali di dati ricevuti dai satelliti. L'amplificazione del segnale di alta qualità aiuta ad aumentare le velocità di trasferimento dei dati e la stabilità della connessione.
3. Comunicazioni satellitari: gli amplificatori di onde millimetriche sono ampiamente utilizzati in vari sistemi di comunicazione satellitare, tra cui telefoni satellitari, trasmissione di dati e videoconferenza. Aiutano ad amplificare i segnali di comunicazione ricevuti, migliorando l'affidabilità e la qualità dei collegamenti di comunicazione.
4. Osservazione della Terra e telerilevamento: nell'osservazione della Terra e nelle applicazioni di telerilevamento, gli amplificatori di onde MM vengono utilizzati per amplificare i dati di telerilevamento ricevuti dai satelliti. Questi dati possono essere utilizzati in aree come il monitoraggio meteorologico, il monitoraggio ambientale e l'avvertimento per il disastro.
5. Applicazioni industriali e commerciali: molte organizzazioni industriali e commerciali utilizzano comunicazioni satellitari per monitoraggio remoto, trasmissione di dati e altre applicazioni.
Gli amplificatori a basso rumore Satcom aiutano a migliorare la qualità del segnale e l'affidabilità di questi sistemi.
QualcosaFornisce vari tipi di amplificatori a basso rumore SATCOM nella banda KA, Ku, L, P, S, C, con una temperatura di rumore di 40 ~ 170K. Le terminazioni con un tipo diverso per soddisfare le esigenze dei clienti.
Amplificatori a basso rumore Satcom | ||||||||||
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Numero parte | Banda | Frequenza (GHZ) | Nt (k) | P1DB (DBM, Min.) | Guadagno (db) | Guadagnare planarità (± db, max.) | Connettore | Tensione (DC) | VSWR (max.) | Tempo di consegna (settimane) |
QSLA-200-400-30-45 | P | 0,2 ~ 0,4 | 45 | 10 | 30 | 0,5 | N, SMA | 15 | 1.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-200-400-50-45 | P | 0,2 ~ 0,4 | 45 | 10 | 50 | 0,5 | N, SMA | 15 | 1.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-950-2150-30-50 | L | 0,95 ~ 2,15 | 50 | 10 | 30 | 0.8 | N, SMA | 15 | 1.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-950-2150-50-50 | L | 0,95 ~ 2,15 | 50 | 10 | 50 | 0.8 | N, SMA | 15 | 1.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-2200-2700-30-50 | S | 2.2 ~ 2.7 | 50 | 10 | 30 | 0.75 | N, SMA | 15 | 2.0/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-2200-2700-50-50 | S | 2.2 ~ 2.7 | 50 | 10 | 50 | 0.75 | N, SMA | 15 | 2.0/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-3400-4200-60-40 | C | 3.4 ~ 4.2 | 40 | 10 | 60 | 0.75 | WR-229 (BJ40), N, SMA | 15 | 1.35/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-7250-7750-60-70 | X | 7,25 ~ 7,75 | 70 | 10 | 60 | 0.75 | WR-112 (BJ84), N, SMA | 15 | 1.35/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-8000-8500-60-80 | X | 8 ~ 8.5 | 80 | 10 | 60 | 0.75 | WR-112 (BJ84), N, SMA | 15 | 2.0/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-10700-12750-55-80 | Ku | 10.7 ~ 12.75 | 80 | 10 | 55 | 1.0 | WR-75 (BJ120), N, SMA | 15 | 2.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-11400-12750-55-60 | Ku | 11.4 ~ 12.75 | 60 | 10 | 55 | 0.75 | WR-75 (BJ120), N, SMA | 15 | 2.5/1.5 | 2 ~ 8 |
QSLA-17300-22300-55-170 | Ka | 17.3 ~ 22.3 | 170 | 10 | 55 | 2.5 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2.5/2.0 | 2 ~ 8 |
QSLA-17700-21200-55-150 | Ka | 17.7 ~ 21.2 | 150 | 10 | 55 | 2.0 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2.5/2.0 | 2 ~ 8 |
QSLA-19200-21200-55-130 | Ka | 19.2 ~ 21.2 | 130 | 10 | 55 | 1.5 | WR-42 (BJ220), 2,92 mm, SSMA | 15 | 2.5/2.0 | 2 ~ 8 |
LNA di interferenza anti 5G | ||||||||||
Numero parte | Banda | Frequenza (GHZ) | Nt (k) | P1DB (DBM, Min.) | Guadagno (db) | Guadagnare planarità (± db, max.) | Connettore | Tensione (DC) | VSWR (max.) | Tempo di consegna (settimane) |
QSLA-3625-4200-60-50 | C | 3.625 ~ 4.2 | 50 | 10 | 60 | 2.0 | WR-229 (BJ40), N, SMA | 15 | 2.5/2.0 | 2 ~ 8 |
QSLA-3700-4200-60-50 | C | 3.7 ~ 4.2 | 50 | 10 | 60 | 2.0 | WR-229 (BJ40), N, SMA | 15 | 2.5/2.0 | 2 ~ 8 |