Cechy:
- Wysoka izolacja
- Niska strata wstawiania
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.
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.
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.
Numer części | Częstotliwość(GHz, min.) | Częstotliwość(GHz, maks.) | Przepustowość łącza(MHz, maks.) | IL(dB, maks.) | Izolacja(dB, min.) | Współczynnik SWR(Maks.) | Moc do przodu(Szerokość, maks.) | Moc Rev(W) | Złącza | Temperatura(K) | Rozmiar(mm) | 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 |