baner_strony (1)
baner_strony (2)
baner_strony (3)
baner_strony (4)
baner_strony (5)
  • Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe RF Mikrofale Fala milimetrowa
  • Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe RF Mikrofale Fala milimetrowa
  • Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe RF Mikrofale Fala milimetrowa

    Cechy:

    • Wysoka izolacja
    • Niska strata wtrąceniowa

    Zastosowania:

    • Bezprzewodowy
    • Radar
    • Badanie laboratoryjne
    • Komputery kwantowe

    Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe

    Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe to specjalistyczne, nieodwrotne urządzenia mikrofalowe, zaprojektowane do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach (zazwyczaj w temperaturach ciekłego helu, 4K lub niższych). Cyrkulatory to urządzenia trzy- lub czteroportowe, które kierują sygnały mikrofalowe w określonym, kołowym układzie (np. port 1 → port 2 → port 3 → port 1), zapewniając izolację między portami. W środowiskach kriogenicznych urządzenia te są niezbędne w takich zastosowaniach jak komputery kwantowe, elektronika nadprzewodząca i eksperymenty niskotemperaturowe, gdzie precyzyjne trasowanie i izolacja sygnału mają kluczowe znaczenie.

    Cechy:

    1. Wydajność kriogeniczna: Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe fal milimetrowych, zaprojektowane do niezawodnej pracy w temperaturach kriogenicznych (np. 4K, 1K lub niższych). Wykonane z materiałów, które zachowują swoje właściwości magnetyczne i elektryczne w niskich temperaturach, takich jak ferryty i nadprzewodniki.
    2. Niskie straty wtrąceniowe: zapewniają minimalne tłumienie sygnału w kierunku do przodu, co jest kluczowe dla zachowania integralności sygnału w wrażliwych zastosowaniach.
    3. Wysoka izolacja: Zapewnia doskonałą izolację między portami, zapobiegając wyciekom sygnału i zakłóceniom.
    4. Szeroki zakres częstotliwości: kriogeniczne cyrkulatory współosiowe mikrofalowe obsługują szeroki zakres częstotliwości, zwykle od kilku MHz do kilku GHz, w zależności od konstrukcji i zastosowania.
    5. Kompaktowa i lekka konstrukcja: Zoptymalizowana pod kątem integracji z systemami kriogenicznymi, gdzie przestrzeń i masa są często ograniczone.
    6. Niskie obciążenie cieplne: Minimalizuje przenoszenie ciepła do środowiska kriogenicznego, zapewniając stabilną pracę układu chłodzenia.
    7. Obsługa dużej mocy: Możliwość obsługi znacznych poziomów mocy bez pogorszenia wydajności, co jest ważne w przypadku zastosowań takich jak obliczenia kwantowe i radioastronomia.

    Zastosowania:

    1. Komputery kwantowe: Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe RF stosowane w nadprzewodzących procesorach kwantowych do kierowania mikrofalowymi sygnałami sterującymi i odczytu, zapewniając czystą transmisję sygnału i redukując szum, który mógłby dekoherować kubity. Zintegrowane z chłodziarkami rozcieńczającymi w celu utrzymania czystości sygnału w temperaturach milikelwinów.
    2. Elektronika nadprzewodząca: stosowana w obwodach nadprzewodzących i czujnikach w celu przesyłania sygnałów i zapewnienia izolacji, gwarantując dokładne przetwarzanie i pomiary sygnałów.
    3. Eksperymenty niskotemperaturowe: stosowane w badaniach kriogenicznych, takich jak badania nad nadprzewodnictwem lub zjawiskami kwantowymi, w celu zachowania czystości sygnału i redukcji szumów.
    4. Radioastronomia: Stosowana w odbiornikach kriogenicznych radioteleskopów w celu kierowania sygnałami i poprawy czułości obserwacji astronomicznych.
    5. Obrazowanie medyczne: Wykorzystywane w zaawansowanych systemach obrazowania, takich jak MRI (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego), które działają w temperaturach kriogenicznych w celu poprawy jakości sygnału.
    6. Komunikacja kosmiczna i satelitarna: Stosowana w kriogenicznych systemach chłodzenia instrumentów kosmicznych w celu zarządzania sygnałami i poprawy efektywności komunikacji.

    Qualwavedostarcza kriogeniczne cyrkulatory współosiowe w szerokim zakresie częstotliwości od 4 GHz do 8 GHz. Nasze kriogeniczne cyrkulatory współosiowe są szeroko stosowane w wielu dziedzinach.

    img_08
    img_08
    Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe
    Numer części Częstotliwość (GHz) Szerokość pasma (MHz maks.) IL (dB maks.) Izolacja (dB min.) SWR (maks.) Średnia moc (W maks.) Złącze Temperatura(K) Rozmiar (mm) Czas realizacji (tygodnie)
    QCCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,2 20 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 24,2*25,5*13,7 2~4
    Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe z podwójnym złączem
    Numer części Częstotliwość (GHz) Szerokość pasma (MHz maks.) IL (dB maks.) Izolacja (dB min.) SWR (maks.) Średnia moc (W maks.) Złącze Temperatura(K) Rozmiar (mm) Czas realizacji (tygodnie)
    QCDCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,4 40 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 47*25,5*13,7 2~4
    Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe z potrójnym złączem
    Numer części Częstotliwość (GHz) Szerokość pasma (MHz maks.) IL (dB maks.) Izolacja (dB min.) SWR (maks.) Średnia moc (W maks.) Złącze Temperatura(K) Rozmiar (mm) Czas realizacji (tygodnie)
    QCTCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,6 60 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 47*25,5*13,7 2~4

    POLECANE PRODUKTY

    • Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe

      Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe

    • Izolatory wpuszczane RF szerokopasmowe oktawowe

      Izolatory wpuszczane RF szerokopasmowe oktawowe

    • Izolatory do montażu powierzchniowego RF szerokopasmowe oktawowe mikrofalowe milimetrowe

      Izolatory do montażu powierzchniowego, mikrofony oktawowe RF szerokopasmowe...

    • Cyrkulatory mikropaskowe Szerokopasmowe Oktawowe RF Mikrofalowe Fale milimetrowe

      Mikropaskowe cyrkulatory szerokopasmowe oktawowe RF...

    • Cyrkulatory falowodowe Szerokopasmowe Oktawowe RF Mikrofalowe Fale milimetrowe

      Cyrkulatory falowodowe szerokopasmowe oktawowe RF Micro...

    • Cyrkulatory typu drop-in, szerokopasmowe, mikrofalowe, oktawowe, milimetrowe

      Cyrkulatory oktawowe RF szerokopasmowe, cyrkulacyjne...