Cechy:
- Wysoka izolacja
- Niska utrata wstawienia
Kryogeniczne izolatory koncentryczne to wyspecjalizowane nierecyprokalne urządzenia mikrofalowe zaprojektowane w bardzo niskich temperaturach (zazwyczaj temperatury ciekłego helu, 4K lub poniżej). Izolatory to urządzenia dwuportowe, które pozwalają sygnałom mikrofalowym przejść w jednym kierunku z minimalną stratą, jednocześnie zapewniając wysokie tłumienie w odwrotnym kierunku. To jednokierunkowe zachowanie ma kluczowe znaczenie dla ochrony wrażliwych komponentów przed odbitym sygnałami i szumem. Izolatory incryogeniczne, izolatory są niezbędne do zastosowań, takich jak kwantowe, nadprzewodniczą elektronikę i eksperymenty o niskiej temperaturze, w których krytyczne są integralność sygnału i redukcja braku.
1. Wydajność kriogeniczna: RF kriogeniczne izolatory koncentryczne zaprojektowane do niezawodnego funkcjonowania w temperaturach kriogenicznych (np. 4K, 1K, a nawet niższe). Skonstruowane przy użyciu materiałów, które utrzymują ich właściwości magnetyczne i elektryczne przy niskim poziomie, takie jak ferryty i nadprzewodnicy.
2. Niska utrata wstawiania: Zapewnia minimalne tłumienie sygnału w kierunku do przodu, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności sygnału w wrażliwych zastosowaniach.
3. Wysoka izolacja: zapewnia doskonałe tłumienie w odwrotnym kierunku, zapobiegając ingerowaniu sygnałów odbijanych i hałasu.
4. Szerokość częstotliwości: szerokopasmowe kriogeniczne izolatory koncentryczne obsługują szeroki zakres częstotliwości, zwykle od kilku MHz 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 nadprawieniu procesorów kwantowych w celu ochrony sygnałów sterowania mikrofalowego i odczytu przed odbiciami i szumem, zapewniając czystą transmisję sygnału i zmniejszając dekoherencję w kubitach. Zintegrowane z lodówkami rozcieńczającymi w celu utrzymania czystości sygnału w Millikelvintemperatures.
2. Elektronika nadprzewodnicza: Zatrudniona w obwodach nadprzewodzących i czujnikach w celu ochrony wrażliwości przed odtwarzanymi sygnałami i szumem, 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 w celu ochrony wrażliwych wzmacniaczy przed odbitym sygnałami i hałasem, 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 kriogeniczne izolatory koncentryczne w szerokim zakresie od 4 GHz do 8 GHz. Nasze koncentryczne izolatory są szeroko stosowane w wielu obszarach.
Numer części | Częstotliwość(GHZ, min.) | Częstotliwość(GHZ, Max.) | Przepustowość łącza(MHZ, Max.) | IL(DB, Max.) | Izolacja(db, min.) | VSWR(Max.) | Moc FWD(W, Max.) | Rev Power(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 ℃) | 24,2*25,5*13,7 | 2 ~ 4 |