Шанхайскі інстытут прыкладной фізікі (SIAP), Кітайская акадэмія навук (CAS) і XST аб'ядноўваюць намаганні для стварэння першакласнага высокапрадукцыйнага караткахвалевага прыёмніка
Пастаўка прадукцыі
Высокапрадукцыйныя кароткахвалевыя прыёмнікі
Ультракароткахвалевыя прыёмнікі
Кампаненты са зменнай частатой
Знешні выгляд прадукту

Попыт кліентаў
I. Перадгісторыя і ўводзіны
Шанхайскі інстытут прыкладной фізікі (SIAP) Кітайскай акадэміі навук (CAS) з'яўляецца важным навукова-даследчым інстытутам у галіне ядзернай навукі і тэхналогій, які мае «Ключавую лабараторыю фізікі мікрамежаў і дэтэктавання Кітайскай акадэміі навук (CAS)», «Шанхайскую ключавую лабараторыю крыягеннай звышправоднасці і тэхналогіі высокачастотных рэзанатараў» і «Шанхайскую ключавую лабараторыю крыягеннай звышправоднасці і тэхналогіі высокачастотных рэзанатараў». Шанхайская ключавая лабараторыя нізкатэмпературнай звышправоднасці і тэхналогіі высокачастотных рэзанатараў. Кампаненты інвертараў, распрацаваныя ў рамках гэтага супрацоўніцтва, будуць ужытыя ў звышправодных лінейных паскаральніках вышэйзгаданых лабараторый, што забяспечыць важнае рашэнне для прыкладных даследаванняў ядзерных тэхналогій.
II. Рэжым і механізм супрацоўніцтва
У ходзе супрацоўніцтва абодва бакі падтрымлівалі цесную камунікацыю і ўзаемадзеянне. Дзякуючы рэгулярным сустрэчам, справаздачам аб прагрэсе і абмену інфармацыяй на месцы, абодва бакі гарантуюць дакладнае разуменне і ўлічэнне кожнай тэхнічнай дэталі. Гэты эфектыўны механізм камунікацыі не толькі паскарае працэс распрацоўкі прадукту, але і паляпшае яго якасць і прадукцыйнасць.
III. Тэхналогія сінтэзу і дасягненні
Высокапрадукцыйны караткахвалевы прыёмнік, распрацаваны XST для ASTRI, мае шырокі частотны ахоп (здольны прымаць караткахвалевыя сігналы некалькіх частотных дыяпазонаў), высокую здольнасць да дэмадуляцыі (незалежна ад таго, ці гэта амплітудная мадуляцыя (AM), частотная мадуляцыя (FM) або аднабаковая мадуляцыя (SSB), караткахвалевы прыёмнік можа эфектыўна дэмадуляваць іх і аднаўляць зыходны інфармацыйны кантэнт), а таксама высокую адаптыўнасць (здольнасць адаптавацца да розных умоў надвор'я і перыядаў часу, у якіх распаўсюджваюцца караткахвалевыя сігналы), а таксама іншыя тэхнічныя асаблівасці і перавагі.
З моманту ўкаранення караткахвалевых прыёмнікаў XST у лабараторыю яны заваявалі аднадушную добрую рэпутацыю кліентаў дзякуючы сваёй выдатнай прадукцыйнасці і высокай цане, а таксама спрыялі інавацыям і развіццю ядзернай навукі і тэхналогій, робячы важны ўнёсак у навукова-тэхнічны прагрэс і будаўніцтва нацыянальнай абароны краіны.
| Асаблівасці прадукту | Параметр | Патрабаванні да індэкса |
| • Асаблівасці прадукту • Хуткае сканаванне • Кампактны памер • Высокая стабільнасць • Высокая адчувальнасць | Дыяпазон частот прыёму | 0,1 МГц ~ 30 МГц |
| Фазавы шум | ≤ -110 дБн/Гц пры 10 кГц | |
| Час пераключэння сінтэзатара | ≤ 500 мкс | |
| Шумавы паказчык | ≤ 9 дБ | |
| Прыкладанні | Увядзіце перасячэнне з лінейкай y другога парадку | ≥ 70 дБм |
| • Прыём бесправаднога сігналу • Радыёманіторынг, разведка і радыё • кіраванне спектрам • Прыборы для тэставання кароткахвалевай сувязі • Аналізатар кароткахвалевых сігналаў сувязі • Маніторынг і праслухоўванне бяспекі | Выхадная кропка перасячэння трэцяга парадку | ≥ 30 дБм |
| Памяншэнне люстраной частаты | 115 дБ | |
| Адхіленне КФ | ≥ 115 дБ | |
| ПЧ-частата | 70 МГц | |
| Унутраны ілжывы сігнал | ≤ -110 дБм | |
| Прапускная здольнасць ПЧ | 2 МГц, 30 кГц |
| Асноўныя тэхнічныя паказчыкі прадукту | Асноўныя тэхнічныя паказчыкі прадукту | Асноўныя тэхнічныя паказчыкі прадукту | |||||||||||||||
| 1. Частотныя характарыстыкі | 2. Дынаміка, адчувальнасць і падаўленне ілжывых сігналаў | 3. Характарыстыкі прамежкавых частот | |||||||||||||||
| Назва індыкатара | мінімум | тыповы | максімум | аб'яднаць | заўвагі | Назва індыкатара | мінімум | тыповы | максімум | аб'яднаць | заўвагі | Назва індыкатара | мінімум | тыповы | максімум | аб'яднаць | заўвагі |
| Дыяпазон частот прымача | 0,1 | 30 | МГц | Каэфіцыент шуму | 59 | 9 | дБ | Тэст поўнага ўзмацнення | Прамежкавая частата | 70 | МГц | ||||||
| Мінімальны крок частаты сінтэзатара | 1 | кГц | Узмацненне спасылкі | 55 | 60 | 61 | дБ | Шырокапалосны рэжым | прапускная здольнасць 3 дБ | 2 | МГц | Шырокапалосны рэжым | |||||
| Час пераключэння сінтэзатара | 500 | мкс | 56 | 57 | дБ | Вузкапалосны рэжым | 30 | кГц | Вузкапалосны рэжым | ||||||||
| фазавы шум | -110 | дБн/Гц | @10kH | Максімальнае згасанне радыёчастотных сігналаў | 56 | дБ | Крок 1 дБ | Прамавугольны каэфіцыент паласы прапускання 2 МГц | 3 | Шырыня паласы 60 дБ/Шырыня паласы паласы 3 дБ | |||||||
| Выхадная частата тактавага сігналу А/Ц | 100 | МГц | Максімальнае згасанне прамежкавай частаты | 30 | дБ | Крок 1 дБ | Прамавугольны каэфіцыент паласы прапускання 30 кГц | 3 | Шырыня паласы 60 дБ/Шырыня паласы паласы 3 дБ | ||||||||
| Стабільнасць частаты апорнай крыніцы | ±0,1 | праміле | Убудаваная крыніца даведак | Увядзіце кропку перасячэння другога парадку | 30 | дБ | Тэст поўнага ўзмацнення | Унутрыпалосныя ваганні прамежкавай частаты выхаднога сігналу | 1 | дБ | нармальная атмасферная тэмпература | ||||||
| Дыяпазон тонкай налады частаты | ±2 | праміле | Завадская каліброўка | Выхадная кропка адсячэння трэцяга парадку ў межах паласы | 70 | дБ | Тэст поўнага ўзмацнення | Кропка кампрэсіі прамежкавай частаты 1 дБ | 16 | дБм | |||||||
| Падаўленне люстраной частаты | 30 | дБ | Выхадны імпеданс ПЧ | 50 | Ох | ||||||||||||
| Калі адмова | 115 | дБ | |||||||||||||||
| Унутраныя ілжывыя сігналы | -120 | -110 | дБм | Пераўтворана ў ўваходны канец, вымярэнне поўнага ўзмацнення | |||||||||||||
| Імпеданс узгаднення ўваходнага радыёчастотнага сігналу | 50 | Ох | |||||||||||||||







