Функции:
- Высокая изоляция
- Низкие вносимые потери
Криогенные коаксиальные изоляторы — это специализированные необратные микроволновые устройства, предназначенные для работы при экстремально низких температурах (обычно при температуре жидкого гелия 4 К или ниже). Изоляторы — это двухпортовые устройства, которые позволяют микроволновым сигналам проходить в одном направлении с минимальными потерями, обеспечивая при этом высокое затухание в обратном направлении. Такая однонаправленность критически важна для защиты чувствительных компонентов от отраженных сигналов и помех. В условиях низких температур изоляторы незаменимы в таких приложениях, как квантовые вычисления, сверхпроводниковая электроника и низкотемпературные эксперименты, где целостность сигнала и шумоподавление критически важны.
1. Криогенные характеристики: криогенные коаксиальные ВЧ-изоляторы, предназначенные для надежной работы при криогенных температурах (например, 4 К, 1 К и даже ниже). Изготовлены из материалов, сохраняющих свои магнитные и электрические свойства при низких температурах, таких как ферриты и сверхпроводники.
2. Низкие вносимые потери: обеспечивает минимальное затухание сигнала в прямом направлении, что имеет решающее значение для сохранения целостности сигнала в чувствительных приложениях.
3. Высокая изоляция: обеспечивает превосходное затухание в обратном направлении, предотвращая влияние отраженных сигналов и шума на работу системы.
4. Широкий диапазон частот: широкополосные криогенные коаксиальные изоляторы поддерживают широкий диапазон частот, обычно от нескольких МГц до нескольких ГГц, в зависимости от конструкции и области применения.
5. Компактная и легкая конструкция: оптимизирована для интеграции в криогенные системы, где пространство и вес часто ограничены.
6. Низкая тепловая нагрузка: минимизирует передачу тепла в криогенную среду, обеспечивая стабильную работу системы охлаждения.
7. Высокая мощность: способность выдерживать значительные уровни мощности без ухудшения производительности, что важно для таких приложений, как квантовые вычисления и радиоастрономия.
1. Квантовые вычисления: используются в сверхпроводящих квантовых процессорах для защиты микроволновых сигналов управления и считывания от отражений и шумов, обеспечивая чистую передачу сигнала и уменьшая декогеренцию в кубитах. Интегрируются в рефрижераторы растворения для поддержания чистоты сигнала при милликельвиновых температурах.
2. Сверхпроводящая электроника: используется в сверхпроводящих цепях и датчиках для защиты чувствительных компонентов от отраженных сигналов и шума, обеспечивая точную обработку сигналов и измерение.
3. Эксперименты при низких температурах: применяются в криогенных исследовательских установках, например при изучении сверхпроводимости или квантовых явлений, для поддержания четкости сигнала и снижения шума.
4. Радиоастрономия: используется в криогенных приемниках радиотелескопов для защиты чувствительных усилителей от отраженных сигналов и шумов, повышая чувствительность астрономических наблюдений.
5. Медицинская визуализация: используется в современных системах визуализации, таких как МРТ (магнитно-резонансная томография), которые работают при криогенных температурах для повышения качества сигнала.
6. Космическая и спутниковая связь: используется в криогенных системах охлаждения космических приборов для управления сигналами и повышения эффективности связи.
QualwaveМы поставляем криогенные коаксиальные изоляторы в широком диапазоне частот от 4 ГГц до 8 ГГц. Наши коаксиальные изоляторы широко используются во многих областях.
Номер детали | Частота(ГГц, мин.) | Частота(ГГц, макс.) | Пропускная способность(МГц, макс.) | IL(дБ, макс.) | Изоляция(дБ, мин.) | КСВ(Макс.) | Мощность переднего привода(Вт, Макс.) | Rev Power(Ж) | Разъемы | Температура(К) | Размер(мм) | Время выполнения(Недели) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | 4000 | 0,7 | 16 | 1.5 | - | - | СМА | 77 (-196,15℃) | 24,2*25,5*13,7 | 2~4 |