Funkcijas:
- Platjosla
- Neliels izmērs
Kriogēnās novirzes ir specializētas elektroniskas sastāvdaļas, kas paredzētas darbībai ārkārtīgi zemā temperatūrā (parasti šķidrā hēlija temperatūra, 4K vai zemāk). Neobjektivitātes tee ir trīs portu tīkls, ko izmanto, lai apvienotu vai atsevišķi AC (maiņstrāvas) un DC (līdzstrāvas) signālus. Kriogēnā vidē aizspriedumi ir nepieciešami tādām lietojumiem kā kvantu skaitļošana, elektronikas supravadīšana un zemas temperatūras eksperimenti, kur ir nepieciešama signāla kontrole un izolācija.
1. Kriogēna veiktspēja: paredzēta, lai droši darbotos kriogēnā temperatūrā (piemēram, 4K, 1K vai pat zemāks). Izgatavoti, izmantojot materiālus, kas uztur to elektriskās un mehāniskās īpašības zemā temperatūrā, piemēram, supravadītājus (piemēram, niobium) un zemu zaudējumu dielektriķi.
2. Zems ievietošanas zudums: nodrošina minimālu signāla vājināšanu gan maiņstrāvas, gan līdzstrāvas ceļiem, kas ir kritiski svarīgi, lai saglabātu signāla integritāti jutīgās lietojumprogrammās.
3. Augsta izolācija starp portiem: nodrošina lielisku izolāciju starp DC un maiņstrāvas portiem, lai novērstu traucējumus starp signāliem.
4. plaša frekvenču diapazons: atbalsta plašu frekvenču diapazonu, sākot no DC līdz vairākiem GHz, atkarībā no dizaina un pielietojuma.
5. Kompaktais un viegls dizains: optimizēts integrācijai kriogēnās sistēmās, kur kosmosa beandu svars bieži ir ierobežots.
6. Zema termiskā slodze: samazina siltuma pārnesi uz kriogēno vidi, nodrošinot dzesēšanas sistēmas stabilu darbību.
7. Augstas jaudas apstrāde: spējīgs apstrādāt ievērojamu jaudas līmeni bez PerformanceDegradation, kas ir svarīgi tādām lietojumprogrammām kā kvantu skaitļošana un radio astronomija.
1. Kvantu skaitļošana: izmanto kvantu procesoru supravadītājus, lai apvienotu līdzstrāvas neobjektivitātes spriegumus ar mikroviļņu vadības signāliem kvadrātu manipulācijai. Būtiska signāla tīrības un trokšņa uzturēšanai kriogēnās kvantu sistēmās.
2. Superhavadeing Electronics: Izmanto supravadošos shēmās un sensoros, lai atdalītu vai apvienotu maiņstrāvas un līdzstrāvas signālus, nodrošinot precīzu signāla apstrādi un mērīšanu.
3. Eksperimenti ar zemu temperatūru: piemēroti kriogēno pētījumu iestatījumos, piemēram, supervadītspējas vai kvantu parādību pētījumos, lai saglabātu signāla skaidrību un samazinātu troksni.
4. Radio astronomija: izmantots radioteleskopu kriogēnos uztvērumos, lai apvienotu vai atsevišķos signālos, uzlabojot astronomisko novērojumu jutīgumu.
5. Medicīniskā attēlveidošana: izmanto tādās progresīvās attēlveidošanas sistēmās kā MRI (magnētiskās rezonanses attēlveidošana), kas darbojas kriogēnā temperatūrā, lai uzlabotu signāla kvalitāti.
6. Kosmosa un satelīta komunikācija: izmanto kosmosa bāzes instrumentu kriogēnās dzesēšanas sistēmās, lai pārvaldītu signālus un uzlabotu sakaru efektivitāti.
ViļņuPiegādāj kriogēnas novirzes ar dažādiem savienotājiem, lai apmierinātu klientu vajadzības.
Daļas numurs | Biežums(GHz, min.) | Biežums(GHz, maks.) | RF spēks(W, maks.) | Ievietošanas zaudējums(DB, maks.) | VSWR(Maks.) | Spriegums(V) | AktuālsA) | Savienotāji | Sagatavošanās laiks(Nedēļas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0.1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | Smaka | 1 ~ 4 |