A HTS-based RF receiver includes a cryocooler and a cryogenic enclosure in
thermal communication with the cryocooler. The cryogenic enclosure
contains a HTS filter and a LNA therein. A first MEMS bypass switch is
positioned between a RF input and the HTS filter, the first MEMS bypass
switch operatively coupling the RF input to the HTS filter. A second MEMS
bypass switch is positioned between the LNA and RF output, the second MEMS
bypass switch operatively coupling the LNA to the RF output. A bypass
pathway located within the cryogenic enclosure is connected between the
first and second MEMS switches to bypass the HTS filter and LNA when an
operating parameter of the RF receiver falls outside a pre-determined
range.
Una ricevente HTS-basata di rf include un cryocooler e una recinzione criogenica nella comunicazione termica con il cryocooler. La recinzione criogenica contiene un filtro di HTS e un LNA in ciò. Un primo interruttore di esclusione di MEMS è posizionato fra un input di rf ed il filtro di HTS, il primo interruttore di esclusione di MEMS che coppia attivamente la rf immessa al filtro di HTS. Un secondo interruttore di esclusione di MEMS è posizionato fra l'uscita di rf e di LNA, il secondo interruttore di esclusione di MEMS che accoppia attivamente il LNA all'uscita di rf. Una via di esclusione situata all'interno della recinzione criogenica è collegata fra i primi e secondi interruttori di MEMS per escludere il filtro di HTS ed il LNA quando un parametro di utilizzazione della parte esterna di cadute della ricevente di rf una gamma predeterminata.