Funksjoner:
- Høy isolasjon
- Lavt innsettingstap
Kryogene koaksiale isolatorer er spesialiserte, ikke-resiproke mikrobølgeenheter som er designet for å operere ved ekstremt lave temperaturer (vanligvis flytende heliumtemperaturer, 4K eller lavere). Isolatorer er to-ports enheter som lar mikrobølgesignaler passere i én retning med minimalt tap, samtidig som de gir høy demping i motsatt retning. Denne ensrettede oppførselen er avgjørende for å beskytte sensitive komponenter mot reflekterte signaler og støy. I kryogene miljøer er isolatorer essensielle for applikasjoner som kvantedatabehandling, superledende elektronikk og lavtemperatureksperimenter, der signalintegritet og støyreduksjon er kritisk.
1. Kryogen ytelse: RF-kryogene koaksialisolatorer designet for å fungere pålitelig ved kryogene temperaturer (f.eks. 4K, 1K eller enda lavere). Konstruert med materialer som opprettholder sine magnetiske og elektriske egenskaper ved lave temperaturer, for eksempel ferritter og superledere.
2. Lavt innsettingstap: Sikrer minimal signaldemping i fremoverretningen, noe som er avgjørende for å opprettholde signalintegriteten i sensitive applikasjoner.
3. Høy isolasjon: Gir utmerket demping i motsatt retning, og forhindrer at reflekterte signaler og støy forstyrrer systemet.
4. Bredt frekvensområde: Bredbånds kryogene koaksialisolatorer støtter et bredt frekvensområde, vanligvis fra noen få MHz til flere GHz, avhengig av design og bruksområde.
5. Kompakt og lett design: Optimalisert for integrering i kryogene systemer, der plass og vekt ofte er begrenset.
6. Lav termisk belastning: Minimerer varmeoverføring til det kryogene miljøet, noe som sikrer stabil drift av kjølesystemet.
7. Høy effekthåndtering: Kan håndtere betydelige effektnivåer uten ytelsesforringelse, noe som er viktig for applikasjoner som kvantedatamaskiner og radioastronomi.
1. Kvantedatabehandling: Brukes i superledende kvanteprosessorer for å beskytte mikrobølgekontroll- og avlesningssignaler mot refleksjoner og støy, noe som sikrer ren signaloverføring og reduserer dekoherens i qubits. Integrert i fortynningskjøleskap for å opprettholde signalrenhet ved millikelvin-temperaturer.
2. Superledende elektronikk: Brukes i superledende kretser og sensorer for å beskytte sensitive komponenter mot reflekterte signaler og støy, og sikrer nøyaktig signalbehandling og måling.
3. Lavtemperatureksperimenter: Anvendes i kryogene forskningsoppsett, for eksempel studier av superledning eller kvantefenomener, for å opprettholde signalklarhet og redusere støy.
4. Radioastronomi: Brukes i kryogene mottakere i radioteleskoper for å beskytte følsomme forsterkere mot reflekterte signaler og støy, og dermed forbedre følsomheten til astronomiske observasjoner.
5. Medisinsk avbildning: Brukes i avanserte avbildningssystemer som MR (magnetisk resonansavbildning) som opererer ved kryogene temperaturer for å forbedre signalkvaliteten.
6. Rom- og satellittkommunikasjon: Brukes i kryogene kjølesystemer for rombaserte instrumenter for å håndtere signaler og forbedre kommunikasjonseffektiviteten.
Qualwaveleverer kryogene koaksialisolatorer i et bredt spekter fra 4 GHz til 8 GHz. Våre koaksialisolatorer er mye brukt i mange områder.
Delenummer | Hyppighet(GHz, min.) | Hyppighet(GHz, maks.) | Båndbredde(MHz, maks.) | IL(dB, maks.) | Isolering(dB, min.) | VSWR(Maks.) | Fremoverstrøm(W, maks.) | Revkraft(V) | Kontakter | Temperatur(K) | Størrelse(mm) | Ledetid(Uker) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |