Drag:
- Hög isolering
- Låg insättningsförlust
Kryogena koaxialisolatorer är specialiserade, icke-reciproka mikrovågsenheter som är utformade för att fungera vid extremt låga temperaturer (vanligtvis flytande heliumtemperaturer, 4K eller lägre). Isolatorer är tvåportsenheter som tillåter mikrovågssignaler att passera i en riktning med minimal förlust samtidigt som de ger hög dämpning i omvänd riktning. Detta enkelriktade beteende är avgörande för att skydda känsliga komponenter från reflekterade signaler och brus. I kryogena miljöer är isolatorer viktiga för tillämpningar som kvantberäkning, supraledande elektronik och lågtemperaturexperiment, där signalintegritet och brusreducering är avgörande.
1. Kryogen prestanda: RF-kryogena koaxialisolatorer konstruerade för att fungera tillförlitligt vid kryogena temperaturer (t.ex. 4K, 1K eller ännu lägre). Konstruerade med material som bibehåller sina magnetiska och elektriska egenskaper vid låga temperaturer, såsom ferriter och supraledare.
2. Låg insättningsförlust: Säkerställer minimal signaldämpning i framåtriktningen, vilket är avgörande för att bibehålla signalintegriteten i känsliga applikationer.
3. Hög isolering: Ger utmärkt dämpning i omvänd riktning, vilket förhindrar att reflekterade signaler och brus stör systemet.
4. Brett frekvensområde: Bredbandiga kryogena koaxialisolatorer stöder ett brett frekvensområde, vanligtvis från några MHz till flera GHz, beroende på design och tillämpning.
5. Kompakt och lätt design: Optimerad för integration i kryogena system, där utrymme och vikt ofta är begränsade.
6. Låg termisk belastning: Minimerar värmeöverföring till den kryogena miljön, vilket säkerställer stabil drift av kylsystemet.
7. Hög effekthantering: Kan hantera betydande effektnivåer utan prestandaförsämring, vilket är viktigt för tillämpningar som kvantberäkning och radioastronomi.
1. Kvantberäkning: Används i supraledande kvantprocessorer för att skydda mikrovågsstyrnings- och avläsningssignaler från reflektioner och brus, vilket säkerställer ren signalöverföring och minskar dekoherens i qubits. Integreras i utspädningskylskåp för att bibehålla signalrenhet vid millikelvintemperaturer.
2. Supraledande elektronik: Används i supraledande kretsar och sensorer för att skydda känsliga komponenter från reflekterade signaler och brus, vilket säkerställer noggrann signalbehandling och mätning.
3. Lågtemperaturexperiment: Tillämpas i kryogena forskningsuppsättningar, såsom studier av supraledning eller kvantfenomen, för att bibehålla signalens tydlighet och minska brus.
4. Radioastronomi: Används i kryogena mottagare i radioteleskop för att skydda känsliga förstärkare från reflekterade signaler och brus, vilket förbättrar känsligheten hos astronomiska observationer.
5. Medicinsk avbildning: Används i avancerade avbildningssystem som MRI (magnetisk resonanstomografi) som arbetar vid kryogena temperaturer för att förbättra signalkvaliteten.
6. Rymd- och satellitkommunikation: Används i kryogena kylsystem för rymdbaserade instrument för att hantera signaler och förbättra kommunikationseffektiviteten.
Qualwavelevererar kryogena koaxialisolatorer i ett brett frekvensområde från 4 GHz till 8 GHz. Våra koaxialisolatorer används flitigt inom många områden.
Artikelnummer | Frekvens(GHz, min.) | Frekvens(GHz, max.) | Bandbredd(MHz, max.) | IL(dB, max.) | Isolering(dB, min.) | VSWR(Max.) | Framåtström(W, Max.) | Varvtalseffekt(V) | Kontakter | Temperatur(K) | Storlek(mm) | Ledtid(Veckor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |