Cechy:
- Internet szerokopasmowy
- Mały rozmiar
Kryogeniczne tee odchylenia to wyspecjalizowane elementy elektroniczne zaprojektowane do działania w wyjątkowo niskich temperaturach (zazwyczaj ciekłe temperatury helu, 4K lub poniżej). Tee odchylenia to trzyportowa sieć używana do łączenia lub oddzielenia sygnałów prądu AC (prąd naprzemiennie) i prąd DC (prąd stały). W środowiskach kriogenicznych tee odchylenia są niezbędne do zastosowań, takich jak obliczenia kwantowe, elektronika nadprzewodnicza i eksperymenty o niskiej temperaturze, w których wymagana jest kontrola sygnału i izolacja.
1. Wydajność kriogeniczna: zaprojektowana do niezawodnego funkcjonowania w temperaturach kriogenicznych (np. 4K, 1K, a nawet niższa). Skonstruowane przy użyciu materiałów, które utrzymują ich właściwości elektryczne i mechaniczne w niskich temperaturach, takich jak nadprzewodnicy (np. Niobium) i dielektryki o niskiej porodzie.
2. Niska utrata wstawiania: Zapewnia minimalne tłumienie sygnału zarówno dla ścieżek AC, jak i DC, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności sygnału w wrażliwych zastosowaniach.
3. Wysoka izolacja między portem: Zapewnia doskonałą izolację między portem DC i AC, aby zapobiec zakłóceniu między sygnałami.
4. Szeroki zakres częstotliwości: Obsługuje szeroki zakres częstotliwości, od DC do kilku GHz, w zależności od projektu i zastosowania.
5. Kompaktowa i lekka konstrukcja: zoptymalizowana pod kątem integracji z systemami kriogenicznymi, w których masa przestrzenna jest często ograniczona.
6. Niskie obciążenie termiczne: minimalizuje transfer ciepła do środowiska kriogenicznego, zapewniając stabilną kompleks układu chłodzenia.
7. Obsługa wysokiej mocy: zdolny do obsługi znacznych poziomów mocy bez performance -egradacji, co jest ważne dla zastosowań takich jak obliczanie kwantowe i astronomia radiowa.
1. Obliczanie kwantowe: stosowane w nadprzewodzących procesorach kwantowych do łączenia napięć odchylenia prądu stałego z mikrofalowymi sygnałami sterującymi do manipulacji Qubit. Niezbędne do utrzymania czystości sygnału i szumu w kriogenicznych układach kwantowych.
2. Elektronika nadprzewodnicza: Zatrudniona w obwodach nadprzewodzących i czujnikach do oddzielania lub łączenia sygnałów AC i DC, zapewniając dokładne przetwarzanie sygnału i pomiar.
3. Eksperymenty o niskiej temperaturze: stosowane w ustawianiach badań kriogenicznych, takich jak badania nadprzewodnictwa lub zjawiska kwantowe, aby zachować przejrzystość sygnału i zmniejszyć szum.
4. Astronomia radiowa: stosowana w kriogenicznych odbiornikach teleskopów radiowych do łączenia lub oddzielenia sygnałów, poprawiając wrażliwość obserwacji astronomicznych.
5. Obrazowanie medyczne: Wykorzystane w zaawansowanych systemach obrazowania, takich jak MRI (obrazowanie rezonansu magnetycznego), które działają w temperaturach kriogenicznych w celu zwiększenia jakości sygnału.
6. Komunikacja kosmiczna i satelitarna: stosowana w kriogenicznych systemach chłodzenia opartych na oparciu o przestrzeni w celu zarządzania sygnałami i poprawy wydajności komunikacji.
CalwaveDostarcza tee kriogeniczne odchylenia z różnymi złączami, aby zaspokoić potrzeby klientów.
Numer części | Częstotliwość(GHZ, min.) | Częstotliwość(GHZ, Max.) | Moc RF(W, Max.) | Utrata wstawiania(DB, Max.) | VSWR(Max.) | Woltaż(V) | Aktualny(A) | Złącza | Czas realizacji(Tygodnie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0.1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | SMA | 1 ~ 4 |