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10/20W Q-Band SSPA für Satelliten- und Radarsysteme
TR-Komponenten

10/20W Q-Band SSPA für Satelliten- und Radarsysteme

Der Q-Band-Halbleiterleistungsverstärker (SSPA) mit 10/20 W Leistung stellt einen Höhepunkt der Millimeterwellentechnik dar. Er wurde mit höchster Präzision entwickelt, um eine hochpräzise Verstärkung im Frequenzbereich von 43–46 GHz zu liefern – einem Bereich, der für modernste Kommunikations- und Sensorsysteme entscheidend ist. Dieser SSPA nutzt monolithische Mikrowellen-ICs (MMIC) und Galliumnitrid (GaN)-Heterojunction-Transistoren, um eine gesättigte Ausgangsleistung von 40/43 dBm (10/20 W) mit beispielloser Linearität und thermischer Stabilität zu erreichen, selbst unter dauerhafter Betriebsbelastung.

    Seine Ultrabreitband-Performance ermöglicht einen nahtlosen Betrieb im gesamten Q-Band (43–46 GHz) mit Subband-Anpassung für missionsspezifische Optimierung. Die präzise Stromversorgung unterstützt zudem eine Dauerstrichleistung (CW) von 10/20 W mit einer Amplitudenlinearität von ±0,5 dB und gewährleistet so minimale Intermodulationsverzerrungen (IMD) bei komplexen Wellenformen. Robuste Konstruktion: Stoß- und vibrationsfest, mit hermetischer Verkapselung für den Einsatz in hygroskopischen oder partikelbelasteten Umgebungen. Entwickelt für anspruchsvolle Einsatzbedingungen, verkörpert dieser SSPA die Verschmelzung von HF-Innovation und Präzision und setzt neue Maßstäbe in der Millimeterwellentechnik. Der Q-Band 10/20W SSPA überwindet konventionelle HF-Paradigmen und schließt die „Terahertz-Lücke“ mit beispielloser Skalierbarkeit der Leistung. Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil sowohl kommerzieller 6G-Ökosysteme als auch multidomänenübergreifender militärischer Operationen und definiert die Grenzen der mmWave-Innovation neu.

    Merkmale:

    1. Hohe Linearität: Gewährleistet minimale Verzerrungen bei der Signalverstärkung und eignet sich daher für hochpräzise Kommunikations- und Radarsysteme.
    2. Hohe Effizienz: Optimierung des Designs zur Verbesserung der Energieeffizienz, Reduzierung der Wärmeerzeugung und Senkung des Wärmeabfuhrbedarfs.
    3. Hohe Zuverlässigkeit: Geeignet für raue Umgebungen, mit Vibrations- und Stoßfestigkeit sowie einem breiten Einsatztemperaturbereich.

    Spezifikation Parameter 10W Wert 20W Wert
    Elektrische Spezifikationen Ausgangsfrequenz 43 GHz bis 46 GHz 43 GHz bis 46 GHz
    Eingangsfrequenz 950 MHz bis 1550 MHz (optional) 950 MHz bis 1550 MHz
    Nennleistung +40dBm/10W +43 dBm/20 W
    Verstärkungseinstellung 0~20dB (Schritte 0,1dB) 0~20dB (Schritte 0,1dB)
    Gewinnflachheit 0,4 dBp-p 0,5 dBp-p
    Gewinnen 50 dB 50 dB
    Gewinnstabilität ±0,5 dB/24 h ±0,5 dB/24 h
    IM3 -23dBc -23dBc
    Falsch ≤-60dBc ≤-60dBc
    Obertöne ≤-60dBc ≤-60dBc
    Rauschleistungsdichte ≤-135 dBW/4 kHz ≤-135 dBW/4 kHz
    Phasenrauschen

    ≤-60dBc/Hz bei 100 Hz

    ≤-70dBc/Hz bei 1 kHz

    ≤-80dBc/Hz bei 10 kHz

    ≤-60dBc/Hz bei 100 Hz ≤-70dBc/Hz bei 1 kHz ≤-80dBc/Hz bei 10 kHz
    Stromversorgung 220 V Wechselstrom 220 V Wechselstrom
    Stromverbrauch 80 W 160 W
    Mechanische Spezifikationen Abmessungen 250 × 145 × 110 mm 250 × 180 × 110 mm
    Gewicht 4,5 kg 6,0 kg
    HF-Anschlüsse Eingang N N
    Ausgabe WR22/BJ400 WR22/BJ400
    Kommunikationsschnittstelle LAN, RS485, RS422, RS232 optional LAN, RS485, RS422, RS232 optional
    Kühlung Zwangsluftkühlung Zwangsluftkühlung

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