Drag:
- Högisolering
- Låg införandeförlust
Kryogena koaxiella isolatorer är specialiserade icke-reciprocala mikrovågsanordningar som är utformade att utarbeta vid extremt låga temperaturer (vanligtvis flytande heliumtemperaturer, 4K eller lägre). Isolatorer är tvåportsanordningar som gör att mikrovågsignaler kan passera i en riktning med minimal förlust medan de ger hög dämpning i omvänd riktning. Detta enkelriktade beteende är avgörande för att skydda känsliga komponenter från reflekterade signaler och brus. Inkryogena miljöer, isolatorer är viktiga för applikationer som kvantkomputering, superledande elektronik och lågtemperaturexperiment, där signalintegritet och inte reduktion är kritiska.
1. Kryogen prestanda: RF kryogena koaxiella isolatorer utformade för att fungera pålitligt vid kryogena temperaturer (t.ex. 4K, 1K eller till och med lägre). Konstruerad med hjälp av material som upprätthåller sina magnetiska och elektriska egenskaper vid lågtemperaturer, såsom ferriter och superledare.
2. Förlust av låg införing: säkerställer minimal signaldämpning i framåtriktningen, vilket är avgörande för att upprätthålla signalintegritet i känsliga applikationer.
3. Hög isolering: ger utmärkt dämpning i omvänd riktning, vilket förhindrar reflekterade signaler och brus från att störa systemet.
4. Bred frekvensområdet: Bredbands kryogena koaxiella isolatorer stöder ett brett spektrum av frekvenser, vanligtvis från några MHz till flera GHz, beroende på design och tillämpning.
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 vid superledande kvantprocessorer för att skydda mikrovågskontroll och avläsningssignaler från reflektioner och brus, vilket säkerställer ren signalöverföring och minskar decoherence i qubits. Integrerad i utspädningskylskåp för att upprätthålla signalrenhet vid Millikelvintemperaturer.
2. Superledande elektronik: Använda i superledande kretsar och sensorer för att skydda sensitivekomponenter från reflekterade signaler och brus, 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 skydda känsliga förstärkare från reflekterade signaler och brus, 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 koaxiella isolatorer i ett brett intervall från 4GHz till 8GHz. Våra koaxiella isolatorer används allmänt på många områden.
Artikelnummer | Frekvens(GHz, min.) | Frekvens(GHz, Max.) | Bandbredd(MHz, Max.) | IL(DB, Max.) | Isolering(DB, min.) | Vswr(Max.) | FWD(W, Max.) | REV POWER(W) | Anslutningar | 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 |