テラヘルツチップ

テラヘルツチップ

Pam-Xiamenは、Terahertzチップのシリーズ製品を提供できます。パワーアンプ(PA)チップ、低ノイズアンプ(LNA)チップ、PIN/FETスイッチ、ゼロバイアス検出器チップ、増幅周波数乗算チェーン(AMC)チップ、ミキサーチップ、ショットキー周波数乗算MM Terahertzチップは真新しいマイクロチップであり、信号アンプであり、Terahertzチップの動作速度は1つのTHzに達します。 THZチップの詳細については、次の部分にあります。

テラヘルツチップ

1。Terahertzチップ仕様

Terahertzチップスの開発が成功したことで、Terahertz高解像度イメージングレーダー、Terahertz高速ワイヤレス通信などの強力な技術サポートが提供されます。

1.1THz PAチップ

アイテム 周波数(GHz) スペック
PAM-075PA DC-75 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 12dB
3.Psat:NA
4.P1dB: 15dBm
PAM-6PA 6-27 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 23dB
3.Psat: 21dBm
4.P1dB: 19dBm
PAM-15PA 15-43 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 20dB
3.Psat: 30dBm
4.P1dB: 29.5dBm

 

PAチップは、Terahertzシステムのトランシーバーのコアコンポーネントの1つです。トランスミッターのフロントエンドの変調発振器回路によって生成される信号電力は、一般的に非常に小さいです。 Terahertzパワーアンプは、信号送信距離が長くなるように信号電力を増幅することができます。PAM-厦門また、24〜28 GHz、24-43 GHz、20-50 GHzなどの頻度でTHZチップを提供できます。詳細については、お問い合わせください。

1.2 テラヘルツ LNA チップ

アイテム 周波数(GHz) スペック
PAM-17LNA 17-23 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 28dB
3.NF: 1.2dB
4.P1dB: 4dBm
PAM-22LNA 22-32 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 28dB
3.NF: 1.4dB
4.P1dB: 5dBm
PAM-32LNA 32-52 1.Ⅲ/Ⅳ資料
2.パワーゲイン: 29dB
3.NF: 1.8dB
4.P1dB: 4dBm

 

Terahertzシステムは、Terahertz Technology Researchの一般的な方向性です。 Terahertzシステムを研究するための鍵は、Terahertzトランスミッターとレシーバーシステムを激しく開発することです。 Terahertz信号スペースの損失は比較的大きいため、アンプがより重要です。受信機は主にノイズ図と位相ノイズインデックスを改善し、トランスミッターは主に出力電力を改善します。したがって、Terahertz LNAチップを使用できます。これにより、システムは非常に低いノイズ、フルバンドカバレッジ、単一の電圧供給を行うことができます。

米国からのTerahertzチップの作業周波数は、37-43 GHz、90-110 GHz、210-27 GHzなど、低から高までさまざまです。にメールを送信してください[email protected][email protected]詳細については。

1.3 THzチップ上のPIN/FETスイッチ

アイテム 周波数(GHz) スペック
PAM-05SW1 DC-70 1.PINスイッチ/SPST
2.S21:0.8dB
3.アイソレーション: 30dB
4.S11: -15dB
PAM-05SW2 DC-70 1.PINスイッチ/SPDT
2.S21:1.0dB
3.アイソレーション30dB
4.S11: -18dB
PAM-05SW3 DC-70 1.PINスイッチ/SP3T
2.S21: 1.2dB
3.アイソレーション: 30dB
4.S11: -15dB

 

光伝導スイッチは、ブロードバンドテラハーツ波を生成できるだけでなく、ブロードバンドテラヘルツ波を検出できるデバイスです。長年の開発の後、元の半導体シリコンサッパー導電性スイッチは、低温栽培アルセニド(GAAS)に置き換えられましたが、インジウムガリウムアルセニド(INGAA)およびグラフェンベースの光導管スイッチは急速に発生しています。この測定は、低コストで、ポータブルで、安定した、信頼性の高い超ショートパルス源を提供します。 THZ PIN/FETスイッチの光伝導デバイスに基づく現在の時間領域分光法システムのダイナミックレンジは90dBに達し、典型的なスペクトルは0.05THZから2〜6THZの間をカバーしています。 0.05-50 GHz、30-40 GHz、70-110 GHzなどの周波数が利用可能です。その他の仕様については、お問い合わせください。

1.4 THZ Zeroバイアス検出器チップ

アイテム 周波数(GHz) スペック
PAM-0110ZBD DC-110 1.感度: 600 V/W
2.ダイナミックレンジ: -50~-20dBm
3.S11: -15dB
PAM-50ZBD 50-75 1.感度: 4500 V/W
2.ダイナミックレンジ: -50~-20dBm
3.S11: -10dB
PAM-70ZBD 70-130 1.感度: 3000V/W
2.ダイナミックレンジ: -50~-20dBm
3.S11: -10dB

 

THZ Zeroバイアス検出器チップには、高効率、低コスト、高統合の利点があります。ミキサーレシーバーシステムに適用でき、高解像度と高感度を得ることができます。 Pam-Xiamenのゼロバイアス検出器チップは、90-170 GHzおよび210-320 GHzの周波数でも機能します。その他の仕様については、お問い合わせください。

1.5テラヘルツAMCチップ

THZ AMCチップで製造されたデバイスは、Terahertz通信技術の重要な部分です。特に半導体技術がより成熟するにつれて、テラハーツ周波数変換デバイスは急速に発展しています。主な原則は、非線形デバイスを使用して2倍以上の出力信号を生成し、それにより信号周波数増殖の機能を実現することです。現在、高頻度のテラヘルツ信号源を取得する重要な手段です。このようなデバイスのPAM-XiaemnからのTerahertz AMCチップには、高出力周波数、低変換損失、高出力などの特徴があります。

AMCチップの最低作業周波数範囲は50〜75(x2)で、最高は190-220(x2)です。詳細については、お問い合わせください。

1.6テラヘルツミキサーチップ

Superheterodyne Terahertzシステムでは、THZミキサーチップに基づくミキサーはコアデバイスであり、その機能はTerahertz信号をマイクロ波とミリメートルの波に移動することです。

周波数帯域、信号の取得、分析、処理を実現します。ミキサーチップは、Hertzイメージング、大気監視、その他のフィールドに重要な影響を及ぼします。ミックスチップは、さまざまな周波数で動作する可能性があります。詳細については、ご相談ください。

1.7 THZ SCHOTTKY FREACURN MULTIPLICATION MMIC&SCHOTTKY MIXING MMIC

THZ Schottky周波数の増殖mmicは、低周波マイクロ波とミリ波信号が高周波Terahertzシグナルを生成するだけでなく、テラヘルツ信号の周波数安定性と信号品質を改善することもできます。さまざまな種類のSchottky周波数乗算mmicには、出力周波数が異なります。提供できる出力周波数は、102-115 GHz、140-152 GHz、213-222 GHzなどです。特定の情報を取得するには、お問い合わせください電子メールを通じて。

Schottky Mixing MMICは、より高い変換効率と特定の変換ゲインを提供できます。同時に、小さなローカルオシレーターの電力のみが必要なので、ノイズは低くなります。出力周波数は102-115 GHz、75-110 GHz、330-350 GHzなどになります。詳細については、お問い合わせください。

1.8THz減衰器チップ

Terahertz Attenuatorチップは、高出力テラハツ波を減衰させるのに理想的な材料です。テラハーツ放射を減衰させて検出飽和を防ぎ、安定した伝送性能を備えています。 Pam-Xiamen減衰器チップのほとんどは、70〜110 GHzの頻度で動作できます。詳細については、メールでお問い合わせください。

2. テラヘルツについて

Terahertzは多くの独自の利点を持つ新しい放射線源であり、Terahertzテクノロジーは非常に重要なクロスカットフロンティアフィールドです。 Terahertz電磁放射帯は0.1〜10 THzです。したがって、Terahertzの研究は、主に0.1-10 THz周波数帯域に焦点を当てています。これは非常に特別で広範なスペクトルエリアです。当初、この周波数帯域は「THZ GAP」と呼ばれていました。これは、この周波数帯域が2つの比較的成熟した周波数、電子スペクトルと光​​学スペクトルの間にあるためです。その低周波帯域は、電子フィールド内のミリメートル波周波数帯域と重複し、高周波帯域は光学場の遠赤色周波数帯域(波長0.03-1.0 mm)と重複しています。

テラヘルツの周波数と波長領域

3. テラヘルツの性質

THZが適切なアプリケーションの見通しを持っている理由は、主にスペクトル解像度、安全性、視点、一時的、ブロードバンドの特性によるものです。具体的には:

第一に、テラヘルツ周波数光子エネルギーは低く、検出体に損傷を与えず、非破壊検査を実現できます。

第二に、THZ波は誘電体材料に対して良好な浸透能力を持っています。これは、隠されたオブジェクトを検出する手段として使用できます。

第三に、テラヘルツパルスの典型的なパルス幅はピコ秒の順にあり、これにより、高い信号対雑音比でテラヘルツの時間領域スペクトルを取得でき、さまざまな材料でスペクトル分析を簡単に実行できます。

最後に、Terahertz周波数帯域の帯域幅は非常に広く、0.1〜10 THzから超高速通信のための豊富なスペクトルリソースを提供できます。

4。Terahertzチップのアプリケーション

研究の開発に伴い、物理学、化学、生物学、電子機器、電波天文学などの分野に対するテラヘルツスペクトルと技術の重要性が徐々に出現し、テラヘルツチップの応用は、生物学的イメージングなど、生物学的イメージングなどの生物学的イメージングなど、社会経済や国家安全保障の多くの側面に浸透し、高速のコミュニケーションなどを浸透させました。主にアクティブセキュリティイメージング、Terahertzレーダー、Terahertz通信、テスト、測定で使用されます。

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詳細については、メールでお問い合わせください[email protected][email protected].


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