Chip de terahercios

Chip de terahercios

PAM-XIAMEN puede proporcionar una serie de productos de chips de terahercios: chip amplificador de potencia (PA), chip amplificador de bajo ruido (LNA), interruptor PIN/FET, chip detector de polarización cero, chip de cadena de multiplicación de frecuencia de amplificación (AMC), chip MIXER, MMIC de multiplicación de frecuencia Schottky, MMIC de mezcla Schottky y chip atenuador. El chip de terahercios es un microchip nuevo, un amplificador de señal y la velocidad de funcionamiento de los chips de terahercios alcanza 1 THz. Más detalles sobre el chip THz se encuentran en la siguiente parte.

Chip de terahercios

1. Especificaciones del chip de terahercios

El desarrollo exitoso de chips de terahercios proporciona un sólido soporte técnico para radares de imágenes de alta resolución de terahercios, comunicaciones inalámbricas de alta velocidad de terahercios, etc.

Chip PA de 1,1 THz

Artículo Frecuencia (GHz) Especificaciones
PAM-075PA DC-75 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 12 dB
3.Psat: NA
4.P1dB: 15dBm
PAM-6PA 6-27 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 23 dB
3.Psat: 21dBm
4.P1dB: 19dBm
PAM-15PA 15-43 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 20 dB
3.Psat: 30dBm
4.P1dB: 29,5dBm

 

El chip PA es uno de los componentes centrales del transceptor en el sistema de terahercios. La potencia de la señal generada por el circuito oscilador de modulación del extremo frontal del transmisor es generalmente muy pequeña. Un amplificador de potencia de terahercios puede amplificar la potencia de la señal para que la distancia de transmisión de la señal sea mayor.PAM-XIAMENTambién podemos ofrecer el chip THz con la frecuencia de 24-28 GHz, 24-43 GHz, 20-50 GHz, etc. Para obtener más detalles, contáctenos.

Chip LNA de 1,2 terahercios

Artículo Frecuencia (GHz) Especificaciones
PAM-17LNA 17-23 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 28 dB
3.NF: 1,2 dB
4.P1dB: 4dBm
PAM-22LNA 22-32 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 28 dB
3.NF: 1,4 dB
4.P1dB: 5dBm
PAM-32LNA 32-52 1.III/IV Materiales
2. Ganancia de potencia: 29dB
3.NF: 1,8 dB
4.P1dB: 4dBm

 

El sistema de terahercios es una dirección general de la investigación de la tecnología de terahercios. La clave para estudiar los sistemas de terahercios es desarrollar vigorosamente sistemas transmisores y receptores de terahercios. La pérdida espacial de la señal de terahercios es relativamente grande, por lo que el amplificador es más importante. El receptor mejora principalmente la figura de ruido y el índice de ruido de fase, y el transmisor mejora principalmente la potencia de salida. Por lo tanto, se puede utilizar el chip LNA de terahercios, que puede hacer que el sistema tenga un ruido ultrabajo, cobertura de banda completa y suministro de voltaje único.

La frecuencia de trabajo de nuestro chip de terahercios varía de baja a alta, como 37-43 GHz, 90-110 GHz, 210-27 GHz, etc. Por favor envíe un correo electrónico a[email protected]y[email protected]para detalles.

1.3 Interruptor PIN/FET en chip THz

Artículo Frecuencia (GHz) Especificaciones
PAM-05SW1 DC-70 1.Interruptor PIN/SPST
2.S21: 0,8 dB
3.Aislamiento: 30dB
4.S11: -15dB
PAM-05SW2 DC-70 1.Interruptor PIN/SPDT
2.S21:1.0dB
3.Aislamiento30dB
4.S11: -18dB
PAM-05SW3 DC-70 1.Interruptor de PIN/SP3T
2.S21: 1,2 dB
3.Aislamiento: 30dB
4.S11: -15dB

 

El interruptor fotoconductor es un dispositivo que no sólo puede generar ondas de terahercios de banda ancha, sino también detectar ondas de terahercios de banda ancha. Después de años de desarrollo, el interruptor fotoconductor semiconductor de silicio y zafiro original ha sido reemplazado por arseniuro de galio (GaAs) cultivado a baja temperatura, mientras que el arseniuro de galio indio (InGaAs) y los interruptores fotoconductores basados ​​en grafeno se están desarrollando rápidamente, lo que es espectroscopia en el dominio del tiempo de terahercios. La medición proporciona una fuente de pulso ultracorto, portátil, estable y confiable de bajo costo. El rango dinámico del actual sistema de espectroscopía en el dominio del tiempo basado en dispositivos fotoconductores de interruptor PIN/FET de THz ha alcanzado los 90 dB, y el espectro típico cubre entre 0,05 THz y 2 ~ 6 THz. Están disponibles las frecuencias de 0,05-50 GHz, 30-40 GHz, 70-110 GHz, etc. Puede contactarnos para más especificaciones.

Chip detector de polarización cero de 1,4 THz

Artículo Frecuencia (GHz) Especificaciones
PAM-0110ZBD DC-110 1.Sensibilidad: 600 V/W
2.Rango dinámico: -50 a -20 dBm
3.S11: -15dB
PAM-50ZBD 50-75 1.Sensibilidad: 4500 V/W
2.Rango dinámico: -50 a -20 dBm
3.S11: -10dB
PAM-70ZBD 70-130 1.Sensibilidad: 3000V/W
2.Rango dinámico: -50 a -20 dBm
3.S11: -10dB

 

El chip detector THz Zero Bias tiene las ventajas de alta eficiencia, bajo costo y alta integración. Se puede aplicar en el sistema receptor mezclador, que puede obtener alta resolución y alta sensibilidad. El chip detector de polarización cero de PAM-XIAMEN también puede funcionar a frecuencias de 90-170 GHz y 210-320 GHz. Para más especificaciones por favor contáctenos.

Chip AMC de 1,5 terahercios

Los dispositivos fabricados con chip THz AMC son una parte importante de la tecnología de comunicación de terahercios. Especialmente a medida que la tecnología de semiconductores se vuelve más madura, los dispositivos de conversión de frecuencia de terahercios se están desarrollando rápidamente. El principio fundamental es utilizar dispositivos no lineales para generar dos o más señales de salida, realizando así la función de multiplicación de frecuencia de la señal. Actualmente es un medio importante para obtener fuentes de señales de terahercios de alta frecuencia. El chip AMC de terahercios de PAM-XIAEMN para dicho dispositivo tiene las características de alta frecuencia de salida, baja pérdida de conversión, alta potencia de salida, etc.

El rango de frecuencia de trabajo más bajo del chip AMC es 50-75(x2) y el más alto es 190-220(x2). Más detalles, por favor contáctenos.

Chip MEZCLADOR de 1,6 Terahercios

En el sistema de terahercios superheterodinos, el mezclador basado en el chip THz MIXER es un dispositivo central y su función es mover la señal de terahercios hacia las microondas y las ondas milimétricas.

banda de frecuencia, realizando la adquisición, análisis y procesamiento de la señal. El chip MIXER tiene un efecto importante en las imágenes de Hertz, el monitoreo atmosférico y otros campos. Nuestro chip MIXCER puede funcionar en diferentes frecuencias. Por favor consúltenos para obtener información más detallada.

MMIC de multiplicación de frecuencia Schottky de 1,7 THz y MMIC de mezcla Schottky

THz Schottky Frequency Multiplication MMIC no solo puede generar señales de microondas y ondas milimétricas de baja frecuencia para generar señales de terahercios de alta frecuencia, sino que también puede mejorar la estabilidad de frecuencia y la calidad de la señal de las señales de terahercios. Los diferentes tipos de MMIC de multiplicación de frecuencia Schottky tienen diferentes frecuencias de salida. La frecuencia de salida que podemos ofrecer es 102-115 GHz, 140-152 GHz, 213-222 GHz, etc. Para obtener información específica, por favor contáctenosa través de correo electrónico.

Schottky Mixing MMIC puede proporcionar una mayor eficiencia de conversión y una cierta ganancia de conversión. Al mismo tiempo, sólo necesita una pequeña potencia de oscilador local, por lo que el ruido es bajo. La frecuencia de salida será 102-115 GHz, 75-110 GHz, 330-350 GHz, etc. Contáctenos para obtener más especificaciones, por favor.

Chip atenuador de 1,8 THz

El chip atenuador de terahercios es un material ideal para atenuar ondas de terahercios de alta potencia. Puede atenuar la radiación de terahercios para evitar la saturación de detección y tiene un rendimiento de transmisión estable. La mayoría de los chips atenuadores PAM-XIAMEN pueden funcionar a una frecuencia de 70-110 GHz. Envíenos un correo electrónico para obtener más detalles.

2. Acerca de los terahercios

Los terahercios son una nueva fuente de radiación con muchas ventajas únicas, y la tecnología de los terahercios es un campo fronterizo transversal muy importante. La banda de radiación electromagnética de terahercios es de 0,1 a 10 THz. Por lo tanto, la investigación de terahercios se centra principalmente en la banda de frecuencia de 0,1-10 THz. Esta es un área de espectro muy especial y extensa. Inicialmente, esta banda de frecuencia se llamó "THz Gap" porque esta banda de frecuencia se encuentra entre dos frecuencias relativamente maduras, el espectro electrónico y el espectro óptico. Su banda de baja frecuencia se superpone con la banda de frecuencia de onda milimétrica en el campo de la electrónica, y la banda de alta frecuencia se superpone con la banda de frecuencia del infrarrojo lejano (longitud de onda 0,03-1,0 mm) en el campo óptico.

Regiones de frecuencia y longitud de onda de Terahercios.

3. Propiedades de los terahercios

La razón por la que THz tiene buenas perspectivas de aplicación se debe principalmente a sus características de resolución espectral, seguridad, perspectiva, transitorios y banda ancha. Específicamente:

En primer lugar, la energía de los fotones de frecuencia de terahercios es baja y no causará daños al cuerpo de detección, y puede realizar pruebas no destructivas;

En segundo lugar, las ondas de THz tienen una buena capacidad de penetración en materiales dieléctricos, lo que puede utilizarse como medio para detectar objetos ocultos;

En tercer lugar, el ancho de pulso típico de los pulsos de terahercios es del orden de picosegundos, lo que puede obtener el espectro en el dominio del tiempo de terahercios con una alta relación señal-ruido y es fácil de realizar análisis espectrales en diversos materiales;

Por último, el ancho de banda de la banda de frecuencia de terahercios es muy amplio: de 0,1 a 10 THz puede proporcionar recursos de espectro ricos para comunicaciones de ultra alta velocidad.

4. Aplicaciones de los chips de terahercios

Con el desarrollo de la investigación, ha ido surgiendo gradualmente la importancia del espectro y la tecnología de terahercios en los campos de la física, la química, la biología, la electrónica, la radioastronomía, etc., y las aplicaciones del chip de terahercios también han comenzado a penetrar en muchos aspectos de la economía social y la seguridad nacional, como imágenes biológicas, detección rápida de espectro de THz, comunicación de alta velocidad, radar a través de paredes, etc.

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