Drag:
- Bredband
- Liten storlek
Cryogenic Bias Tees är specialiserade elektroniska komponenter utformade för att arbeta vid extremt låga temperaturer (vanligtvis flytande heliumtemperaturer, 4K eller lägre). A Bias Tee är ett tre-portnätverk som används för att kombinera eller separera AC (växelström) och DC (likström) signaler. I kryogena miljöer är förspännings-tees väsentliga för applikationer som kvantberäkning, superledande elektronik och lågtemperaturexperiment, där tidigare signalkontroll och isolering krävs.
1. Kryogen prestanda: utformad för att fungera pålitligt vid kryogena temperaturer (t.ex. 4K, 1K eller till och med lägre). Konstruerad med användning av material som upprätthåller sina elektriska och mekaniska egenskaper vid låga temperaturer, såsom superledare (t.ex. Niobo) och lågförlustdielektrik.
2. Förlust av låg införing: säkerställer minimal signaldämpning för både AC- och DC -vägar, vilket är avgörande för att upprätthålla signalintegritet i känsliga applikationer.
3. Hög isolering mellan portar: ger utmärkt isolering mellan DC- och AC -portarna för att förhindra störningar mellan signalerna.
4. Brett frekvensområde: Stöder ett brett spektrum av frekvenser, från DC till flera GHz, beroende på design och applikation.
5. Kompakt och lätt design: Optimerad för integration i kryogena system, där avstånd och är ofta begränsade.
6. Låg termisk belastning: Minimerar värmeöverföring till den kryogena miljön och säkerställer stabiloperation av kylsystemet.
7. Hög effekthantering: kapabel att hantera betydande effektnivåer utan prestation, vilket är viktigt för applikationer som kvantberäkning och radioastronomi.
1. Kvantberäkning: Används i superledande kvantprocessorer för att kombinera DC -förspänningsspänningar med mikrovågsregleringssignaler för QUBIT -manipulation. Väsentligt för att upprätthålla signalrenhet och reducerande brus i kryogena kvantsystem.
2. Superledande elektronik: Använda i superledande kretsar och sensorer för att separera eller kombinera AC- och DC -signaler, vilket säkerställer korrekt signalbehandling och mätning.
3. Lågtemperaturexperiment: Tillämpade i kryogena forskningsuppsättningar, såsom studier av superledningsförmåga eller kvantfenomen, för att upprätthålla signalens tydlighet och minska brus.
4. Radioastronomi: Används i kryogena mottagare av radioteleskop för att kombinera eller separera signaler, vilket förbättrar känsligheten hos astronomiska observationer.
5. Medicinsk avbildning: Används i avancerade avbildningssystem som MRI (magnetisk resonansavbildning) som arbetar vid kryogena temperaturer för att förbättra signalkvaliteten.
6. Utrymme och satellitkommunikation: Anställd i kryogena kylsystem för rymdbaserade instrument för att hantera signaler och förbättra kommunikationseffektiviteten.
KvalLevererar kryogena förspänningar med olika kontakter för att tillgodose kundernas behov.
Artikelnummer | Frekvens(GHz, min.) | Frekvens(GHz, Max.) | RF -kraft(W, Max.) | Insättningsförlust(DB, Max.) | Vswr(Max.) | Spänning(V) | Nuvarande(A) | Anslutningar | Ledtid(Veckor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0.1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | Sma | 1 ~ 4 |