Funkcijas:
- Augsta izolācija
- Zems ievietošanas zudums
Kriogēnie koaksiālie izolatori ir specializētas nereciprokālās mikroviļņu ierīces, kas paredzētas darbībai ārkārtīgi zemā temperatūrā (parasti šķidra hēlija temperatūrā, 4K vai zemāk). Izolatori ir divu portu ierīces, kas ļauj mikroviļņu signāliem pāriet vienā virzienā ar minimāliem zudumiem, vienlaikus nodrošinot augstu vājinājumu pretējā virzienā. Šī vienvirziena darbība ir ļoti svarīga, lai aizsargātu jutīgus komponentus no atstarotiem signāliem un trokšņiem. Kriogēnās vidēs izolatori ir būtiski tādiem lietojumiem kā kvantu skaitļošana, supravadoša elektronika un zemas temperatūras eksperimenti, kur signāla integritāte un trokšņu samazināšana ir kritiski svarīga.
1. Kriogēnā veiktspēja: RF kriogēnie koaksiālie izolatori, kas paredzēti drošai darbībai kriogēnās temperatūrās (piemēram, 4K, 1K vai pat zemāk). Izgatavoti, izmantojot materiālus, kas saglabā savas magnētiskās un elektriskās īpašības zemā temperatūrā, piemēram, ferītus un supravadītājus.
2. Zems ievietošanas zudums: Nodrošina minimālu signāla vājināšanos virzienā uz priekšu, kas ir ļoti svarīgi signāla integritātes saglabāšanai jutīgās lietojumprogrammās.
3. Augsta izolācija: Nodrošina lielisku vājināšanu pretējā virzienā, novēršot atstaroto signālu un trokšņu traucējumus sistēmā.
4. Plašs frekvenču diapazons: platjoslas kriogēnie koaksiālie izolatori atbalsta plašu frekvenču diapazonu, parasti no dažiem MHz līdz vairākiem GHz, atkarībā no konstrukcijas un pielietojuma.
5. Kompakts un viegls dizains: optimizēts integrācijai kriogēnās sistēmās, kur bieži vien ir ierobežota vieta un svars.
6. Zema termiskā slodze: samazina siltuma pārnesi uz kriogēno vidi, nodrošinot dzesēšanas sistēmas stabilu darbību.
7. Augsta jaudas apstrāde: spēj apstrādāt ievērojamu jaudas līmeni bez veiktspējas pasliktināšanās, kas ir svarīgi tādām lietojumprogrammām kā kvantu skaitļošana un radioastronomija.
1. Kvantu skaitļošana: tiek izmantota supravadošos kvantu procesoros, lai aizsargātu mikroviļņu vadības un nolasīšanas signālus no atstarojumiem un trokšņiem, nodrošinot tīru signāla pārraidi un samazinot dekoherenci kubitos. Integrēta atšķaidīšanas ledusskapjos, lai saglabātu signāla tīrību milikelvina temperatūrā.
2. Supravadoša elektronika: tiek izmantota supravadošās shēmās un sensoros, lai aizsargātu jutīgas sastāvdaļas no atstarotiem signāliem un trokšņiem, nodrošinot precīzu signālu apstrādi un mērīšanu.
3. Zemas temperatūras eksperimenti: tiek pielietoti kriogēnās pētniecības iestatījumos, piemēram, supravadītspējas vai kvantu parādību pētījumos, lai saglabātu signāla skaidrību un samazinātu troksni.
4. Radioastronomija: izmanto radioteleskopu kriogēnajos uztvērējos, lai aizsargātu jutīgus pastiprinātājus no atstarotiem signāliem un trokšņiem, uzlabojot astronomisko novērojumu jutību.
5. Medicīniskā attēlveidošana: Izmanto progresīvās attēlveidošanas sistēmās, piemēram, MRI (magnētiskās rezonanses attēlveidošanā), kas darbojas kriogēnā temperatūrā, lai uzlabotu signāla kvalitāti.
6. Kosmosa un satelītu sakari: tiek izmantoti kosmosā bāzētu instrumentu kriogēnās dzesēšanas sistēmās, lai pārvaldītu signālus un uzlabotu sakaru efektivitāti.
Kvalitātes vilnispiegādā kriogēnos koaksiālos izolatorus plašā diapazonā no 4 GHz līdz 8 GHz. Mūsu koaksiālie izolatori tiek plaši izmantoti daudzās jomās.
Detaļas numurs | Biežums(GHz, min.) | Biežums(GHz, maks.) | Joslas platums(MHz, maks.) | IL(dB, maks.) | Izolācija(dB, min.) | VSWR(Maks.) | Priekšējā jauda(W, maks.) | Apgriezienu jauda(R) | Savienotāji | Temperatūra(K) | Izmērs(mm) | Izpildes laiks(Nedēļas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |