baner_strony (1)
baner_strony (2)
baner_strony (3)
baner_strony (4)
baner_strony (5)
  • Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe
  • Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe
  • Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe
  • Kriogeniczne izolatory koncentryczne RF szerokopasmowe

    Cechy:

    • Wysoka izolacja
    • Niska strata wstawiania

    Zastosowania:

    • Bezprzewodowy
    • Radar
    • Badanie laboratoryjne
    • Komputery kwantowe

    Kriogeniczne izolatory współosiowe

    Kriogeniczne izolatory koncentryczne to specjalistyczne nieodwrotne urządzenia mikrofalowe zaprojektowane do pracy w ekstremalnie niskich temperaturach (zwykle temperaturach ciekłego helu, 4K lub niższych). Izolatory to urządzenia dwuportowe, które umożliwiają przesyłanie sygnałów mikrofalowych w jednym kierunku z minimalną stratą, zapewniając jednocześnie wysokie tłumienie w kierunku odwrotnym. To jednokierunkowe zachowanie jest kluczowe dla ochrony wrażliwych komponentów przed odbitymi sygnałami i szumem. W środowiskach kriogenicznych izolatory są niezbędne w takich zastosowaniach, jak komputery kwantowe, elektronika nadprzewodząca i eksperymenty niskotemperaturowe, w których integralność sygnału i redukcja szumów mają kluczowe znaczenie.

    Cechy:

    1. Wydajność kriogeniczna: kriogeniczne izolatory współosiowe RF zaprojektowane do niezawodnej pracy w temperaturach kriogenicznych (np. 4K, 1K lub nawet niższych). Wykonane z materiałów, które zachowują swoje właściwości magnetyczne i elektryczne w niskich temperaturach, takich jak ferryty i nadprzewodniki.
    2. Niskie tłumienie wtrąceniowe: gwarantuje minimalne tłumienie sygnału w kierunku do przodu, co jest krytyczne dla zachowania integralności sygnału w wrażliwych zastosowaniach.
    3. Wysoka izolacja: zapewnia doskonałe tłumienie w kierunku odwrotnym, zapobiegając zakłócaniu pracy systemu przez odbite sygnały i szumy.
    4. Szeroki zakres częstotliwości: kriogeniczne izolatory współosiowe szerokopasmowe 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: stosowane w nadprzewodzących procesorach kwantowych w celu ochrony sygnałów mikrofalowych sterujących i odczytujących przed odbiciami i szumem, zapewniając czystą transmisję sygnału i redukując dekoherencję w kubitach. Zintegrowane z lodówkami rozcieńczającymi w celu utrzymania czystości sygnału w temperaturach milikelwinów.
    2. Elektronika nadprzewodząca: Stosowana w obwodach nadprzewodzących i czujnikach w celu ochrony wrażliwych podzespołów przed odbitymi sygnałami i szumami, zapewniając dokładne przetwarzanie i pomiary sygnałów.
    3. Eksperymenty w niskich temperaturach: stosowane w badaniach kriogenicznych, takich jak badania nadprzewodnictwa lub zjawisk kwantowych, w celu zachowania czystości sygnału i redukcji szumów.
    4. Radioastronomia: Stosowany w kriogenicznych odbiornikach radioteleskopów w celu ochrony czułych wzmacniaczy przed odbitymi sygnałami i szumami, co poprawia czułość 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 urządzeń znajdujących się w przestrzeni kosmicznej w celu zarządzania sygnałami i poprawy efektywności komunikacji.

    Fala kwantalowadostarcza kriogeniczne izolatory współosiowe w szerokim zakresie od 4GHz do 8GHz. Nasze izolatory współosiowe są szeroko stosowane w wielu obszarach.

    img_08
    img_08

    Numer części

    Częstotliwość

    (GHz, min.)

    XiaoyuDengyu

    Częstotliwość

    (GHz, maks.)

    Dzień dobryDengyu

    Przepustowość łącza

    (MHz, maks.)

    Dengyu

    IL

    (dB, maks.)

    Dengyu

    Izolacja

    (dB, min.)

    XiaoyuDengyu

    Współczynnik SWR

    (Maks.)

    Dzień dobryDengyu

    Moc do przodu

    (Szerokość, maks.)

    Dengyu

    Moc Rev

    (W)

    Dengyu

    Złącza

    Temperatura

    (K)

    XiaoyuDengyu

    Rozmiar

    (mm)

    XiaoyuDengyu

    Czas realizacji

    (Tygodnie)

    QCCI-4000-8000-77-S 4 8 4000 0,7 16 1,5 - - SMA 77 (-196,15℃) Wymiary: 24,2*25,5*13,7 2~4

    POLECANE PRODUKTY

    • Cyrkulatory falowodowe Szerokopasmowe Oktawa RF Mikrofala Fala milimetrowa

      Cyrkulatory falowodowe szerokopasmowe oktawowe RF Micro...

    • Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe RF Mikrofale Fale milimetrowe

      Kriogeniczne cyrkulatory współosiowe, młynek mikrofalowy RF...

    • Izolatory do montażu powierzchniowego RF szerokopasmowe Oktawa Mikrofala Fala milimetrowa

      Izolatory do montażu powierzchniowego RF BroadBand Octave Mic...

    • Cyrkulatory montowane powierzchniowo RF o dużej mocy szerokopasmowe oktawy

      Cyrkulatory montowane powierzchniowo RF dużej mocy BroadBa...

    • Cyrkulatory współosiowe BroadBand Oktawa RF Mikrofala Fala milimetrowa

      Cyrkulatory współosiowe, szerokopasmowe, oktawowe, RF, mikrofalowe...

    • Izolatory koncentryczne RF BroadBand Octave

      Izolatory koncentryczne RF BroadBand Octave