Terahertz-Chip

Terahertz-Chip

PAM-XIENEN kann eine Serie-Produkte von Terahertz Chip: Power Amplifier (PA) -Kip, LNA-Chip, Pin/FET-Switch, Null-Bias-Detektor-Chip, Amplifikationsfrequenz-Multiplikationskette (AMC) -Khip, Mix-Chip-Mix-Mischfrequenzmultiplikation MMIC-Mischungsmischungsmischungsmischungschip-Chip und Atemuator-Chip-Mix-Chip-Chip-Chip-Chip-Chip und Atom-Mix-Chip-Chip-Chip-Chip-Chip-Chip bereitstellen. Der Terahertz-Chip ist ein brandneuer Mikrochip, ein Signalverstärker und die Betriebsgeschwindigkeit von Terahertz-Chips erreicht 1 THz. Weitere Details zum THZ -Chip finden Sie im folgenden Teil.

Terahertz-Chip

1. Terahertz -Chipspezifikationen

Die erfolgreiche Entwicklung von Terahertz-Chips bietet eine starke technische Unterstützung für Terahertz hochauflösende Bildgebungsradar, Terahertz-Hochgeschwindigkeits-drahtlose Kommunikation usw.

1,1 THz PA-Chip

Artikel Frequenz (GHz) Brille
PAM-075PA DC-75 1.III/IV Materialien
2. Leistungsverstärkung: 12 dB
3.Psat: NA
4.P1dB: 15dBm
PAM-6PA 6-27 1.III/IV Materialien
2. Leistungsverstärkung: 23 dB
3.Psat: 21 dBm
4.P1dB: 19dBm
PAM-15PA 15-43 1.III/IV Materialien
2. Leistungsverstärkung: 20 dB
3.Psat: 30 dBm
4.P1dB: 29,5 dBm

 

Der PA-Chip ist eine der Kernkomponenten des Transceivers im Terahertz-System. Die von der Modulationsoszillatorschaltung des Sender-Frontends erzeugte Signalleistung ist im Allgemeinen sehr gering. Ein Terahertz-Leistungsverstärker kann die Signalleistung verstärken, sodass die Signalübertragungsentfernung länger ist.PAM-XIAMENKann den THz-Chip auch mit den Frequenzen 24–28 GHz, 24–43 GHz, 20–50 GHz usw. anbieten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

1,2 Terahertz LNA-Chip

Artikel Frequenz (GHz) Brille
PAM-17LNA 17-23 1.III/IV Materialien
2. Leistungsverstärkung: 28 dB
3.NF: 1,2 dB
4.P1dB: 4dBm
PAM-22LNA 22-32 1.III/IV Materialien
2. Leistungsverstärkung: 28 dB
3.NF: 1,4 dB
4.P1dB: 5dBm
PAM-32LNA 32-52 1.III/IV Materialien
2. Leistungsgewinn: 29 dB
3.NF: 1,8 dB
4.P1dB: 4dBm

 

Das Terahertz-System ist eine allgemeine Richtung der Terahertz-Technologieforschung. Der Schlüssel zur Untersuchung von Terahertz-Systemen liegt in der energischen Entwicklung von Terahertz-Sender- und -Empfängersystemen. Der Raumverlust des Terahertz-Signals ist relativ groß, daher ist der Verstärker wichtiger. Der Empfänger verbessert hauptsächlich die Rauschzahl und den Phasenrauschindex, und der Sender verbessert hauptsächlich die Ausgangsleistung. Daher kann der Terahertz-LNA-Chip verwendet werden, der das System extrem rauscharm, vollständige Bandabdeckung und Einzelspannungsversorgung ermöglicht.

Die Arbeitsfrequenz des Terahertz-Chips von uns variiert von niedrig bis hoch, wie 37–43 GHz, 90–110 GHz, 210–27 GHz und so weiter. Bitte senden Sie eine E-Mail an[email protected] und [email protected]für Details.

1.3 PIN/FET-Schalter auf THz-Chip

Artikel Frequenz (GHz) Brille
PAM-05SW1 DC-70 1.PIN-Schalter/SPST
2.S21: 0,8 dB
3. Isolierung: 30 dB
4.S11: -15dB
PAM-05SW2 DC-70 1.PIN-Schalter/SPDT
2.S21:1,0 dB
3.Isolation30dB
4.S11: -18dB
PAM-05SW3 DC-70 1.PIN-Schalter/SP3T
2.S21: 1,2 dB
3. Isolierung: 30 dB
4.S11: -15dB

 

Der photoleitende Schalter ist ein Gerät, das nicht nur Breitband -Terahertz -Wellen erzeugen kann, sondern auch Breitband -Terahertz -Wellen erkennen kann. Nach Jahren der Entwicklung wurde der ursprüngliche Halbleiter-Silizium-Aphire-Photokonduktionsschalter durch mit niedrigemperaturen gewachsene Galliumarsenid (GAAs) ersetzt, während sich Indiumgalliumarsenid (InGaAs) und Photokonduktionsschalter auf Graphenbasis rasch entwickeln, was die Terahertz-Zeit-Domain-Spektroskopie ist. Die Messung liefert eine kostengünstige, tragbare, stabile und zuverlässige ultra-Short-Impulsquelle. Der dynamische Bereich des aktuellen Zeit-Domänen-Spektroskopie-Systems basierend auf photokondierten Geräten des THZ-Pin/FET-Schalters hat 90 dB erreicht, und das typische Spektrum deckt zwischen 0,05THZ und 2 ~ 6THZ ab. Die Frequenz von 0,05-50 GHz, 30-40 GHz, 70-110 GHz usw. sind verfügbar. Sie können uns für weitere Spezifikationen kontaktieren.

1,4 Thz Null -Bias -Detektorchip

Artikel Frequenz (GHz) Brille
PAM-0110ZBD DC-110 1. Empfindlichkeit: 600 V/W
2. Dynamikbereich: -50 bis -20 dBm
3.S11: -15dB
PAM-50ZBD 50-75 1. Empfindlichkeit: 4500 V/W
2. Dynamikbereich: -50 bis -20 dBm
3.S11: -10 dB
PAM-70ZBD 70-130 1. Empfindlichkeit: 3000 V/W
2. Dynamikbereich: -50 bis -20 dBm
3.S11: -10 dB

 

Der Null -Bias -Detektor -Chip hat die Vorteile von hoher Effizienz, geringen Kosten und hoher Integration. Es kann im Mixer -Empfängersystem angewendet werden, das eine hohe Auflösung und hohe Empfindlichkeit erhalten kann. Der Null-Bias-Detektor-Chip von Pam-Xiamen kann auch bei der Frequenz von 90-170 GHz und 210-320 GHz funktionieren. Für weitere Spezifikationen kontaktieren Sie uns bitte.

1,5 Terahertz AMC-Chip

Geräte, die auf dem AMC -Chip hergestellt wurden, sind ein wichtiger Bestandteil der Terahertz -Kommunikationstechnologie. Zumal die Halbleitertechnologie reifer wird, entwickeln sich die Frequenzumbaugeräte von Terahertz rasant. Das Hauptprinzip besteht darin, nichtlineare Geräte zu verwenden, um zwei oder mehr Ausgangssignale zu erzeugen, wodurch die Funktion der Signalfrequenzmultiplikation erkennen wird. Derzeit ist es ein wichtiges Mittel, um Hochfrequenz -Terahertz -Signalquellen zu erhalten. Der Terahertz AMC-Chip von PAM-Xiaemn für ein solches Gerät verfügt über die Funktionen von hoher Ausgangsfrequenz, niedrigem Umwandlungsverlust, hoher Leistung und usw.

Der niedrigste Arbeitsfrequenzbereich von AMC-Chip beträgt 50-75 (x2) und der höchste 190-220 (x2). Weitere Details, bitte kontaktieren Sie uns.

1,6 Terahertz MIXER-Chip

Im Superheterodyne -Terahertz -System ist der auf THZ Mixer Chip basierende Mixer ein Kerngerät, und seine Funktion besteht darin, das Terahertz -Signal auf die Mikrowelle und die Millimeterwelle zu bewegen

Frequenzband, die Erfassung, Analyse und Verarbeitung des Signals realisiert. Der Mixer -Chip wirkt sich wichtig auf die Hertz -Bildgebung, die atmosphärische Überwachung und andere Felder aus. Unser Mixcer -Chip kann in verschiedenen Frequenzen funktionieren. Bitte wenden Sie sich an uns, um detailliertere Informationen zu erhalten.

1,7 THz Schottky Frequenzmultiplikation MMIC & Schottky Mixing MMIC

Die Schottky-Frequenz-Multiplikation MMIC kann nicht nur niedrige Frequenz-Mikrowellen- und Millimeter-Wellensignale erzeugen, sondern auch Hochfrequenz-Terahertz-Signale, sondern auch die Frequenzstabilität und Signalqualität von Terahertz-Signalen verbessern. Verschiedene Arten von Schottky -Frequenzmultiplikation MMIC haben unterschiedliche Ausgangsfrequenzen. Die Ausgangsfrequenz, die wir anbieten können, beträgt 102-115 GHz, 140-152 GHz, 213-222 GHz und so weiter. Um bestimmte Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitteper E-Mail.

Schottky Mixing MMIC kann eine höhere Umwandlungseffizienz und einen bestimmten Umwandlungsgewinn bieten. Gleichzeitig benötigt es nur eine kleine lokale Oszillatorleistung, sodass das Geräusch niedrig ist. Die Ausgangsfrequenz beträgt 102-115 GHz, 75-110 GHz, 330-350 GHz und usw. Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Spezifikationen.

1,8 THz-Dämpfungschip

Terahertz Dämpfungschip ist ein ideales Material für die Abschwächung von Terahertz-Wellen mit hoher Leistung. Es kann die Terahertz -Strahlung abschwächen, um die Erkennungssättigung zu verhindern, und hat eine stabile Übertragungsleistung. Der größte Teil des PAM-Xiamen-Dämpfungs-Chips kann bei einer Frequenz von 70-110 GHz funktionieren. Bitte senden Sie uns eine E -Mail für Details.

2. Über Terahertz

Terahertz ist eine neue Strahlungsquelle mit vielen einzigartigen Vorteilen, und die Terahertz-Technologie ist ein sehr wichtiges grenzübergreifendes Grenzgebiet. Das elektromagnetische Strahlungsband im Terahertz-Bereich liegt zwischen 0,1 und 10 THz. Daher konzentriert sich die Terahertz-Forschung hauptsächlich auf das Frequenzband von 0,1–10 THz. Hierbei handelt es sich um einen ganz besonderen und umfangreichen Spektrumsbereich. Ursprünglich wurde dieses Frequenzband „THz-Lücke“ genannt, da dieses Frequenzband zwischen den beiden relativ ausgereiften Frequenzen, dem Elektronikspektrum und dem optischen Spektrum, liegt. Sein Niederfrequenzband überschneidet sich mit dem Millimeterwellen-Frequenzband im Elektronikbereich, und das Hochfrequenzband überschneidet sich mit dem Ferninfrarot-Frequenzband (Wellenlänge 0,03–1,0 mm) im optischen Bereich.

Frequenz- und Wellenlängenbereiche von Terahertz

3. Terahertz-Eigenschaften

Der Grund, warum THz gute Anwendungsaussichten hat, liegt hauptsächlich in seinen Eigenschaften der spektralen Auflösung, Sicherheit, Perspektive, Transienten und Breitbandigkeit. Speziell:

Erstens ist die Photonenenergie im Terahertz-Frequenzbereich niedrig, verursacht keine Schäden am Erkennungskörper und ermöglicht eine zerstörungsfreie Prüfung.

Zweitens haben THz-Wellen ein gutes Durchdringungsvermögen für dielektrische Materialien, was als Mittel zur Erkennung versteckter Objekte verwendet werden kann;

Drittens liegt die typische Pulsbreite von Terahertz-Pulsen in der Größenordnung von Pikosekunden, wodurch das Terahertz-Zeitbereichsspektrum mit einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis erhalten werden kann und eine einfache Spektralanalyse an verschiedenen Materialien durchgeführt werden kann;

Schließlich ist die Bandbreite des Terahertz-Frequenzbandes sehr breit, von 0,1 bis 10 THz kann reichhaltige Spektrumressourcen für die ultrahochgeschwindige Kommunikation bereitstellen.

4. Anwendungen von Terahertz -Chips

Mit der Entwicklung der Forschung hat die Bedeutung des Terahertz-Spektrums und der Technologie für die Felder der Physik, Chemie, Biologie, Elektronik, Funkastronomie usw. allmählich entstanden, und Anwendungen von Terahertz-Chips haben ebenfalls begonnen, in viele Aspekte der sozialen Wirtschaft und der nationalen Sicherheit einzudringen. Wird in der aktiven Sicherheitsbildgebung, Terahertz -Radar, Terahertz -Kommunikation, Test und Messung verwendet.

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Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte E -Mail unter[email protected] und [email protected].


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