Ominaisuudet:
- Laajakaista
- Pienikokoinen
Kryogeeninen bias -tees ovat erikoistuneita elektronisia komponentteja, jotka on suunniteltu toimimaan erittäin alhaisissa lämpötiloissa (tyypillisesti nestemäiset heliumin lämpötilat, 4K tai pienempi). Bias Tee on kolmen porttinen verkko, jota käytetään AC: n (vaihtovirta) ja tasavirtavirran signaalien yhdistämiseen tai erottamiseen. Kryogeenisissä ympäristöissä bias-tees ovat välttämättömiä sovelluksille, kuten kvanttilaskenta, suprajohtavaa elektroniikkaa ja matalan lämpötilan kokeita, joissa tarvitaan tarkastussignaalin hallintaa ja eristämistä.
1. Kryogeeninen suorituskyky: Suunniteltu toimimaan luotettavasti kryogeenisissä lämpötiloissa (esim. 4K, 1K tai jopa pienempi). Rakennettu käyttämällä materiaaleja, jotka ylläpitävät niiden sähköisiä ja mekaanisia ominaisuuksia alhaisissa lämpötiloissa, kuten suprajohtimissa (esim. Niobium) ja alhaisen tappion dielektriset.
2. Matala insertiohäviö: Varmistaa signaalin vähentymisen sekä AC- että DC -poluille, mikä on kriittinen signaalin eheyden ylläpitämiseksi herkissä sovelluksissa.
3. Porttien välinen suuri eristäminen: tarjoaa erinomaisen eristyksen tasavirta- ja vaihto -porttien välillä signaalien välisten häiriöiden estämiseksi.
4. Laaja taajuusalue: Tukee laajaa taajuuksia DC: stä useisiin GHz: iin suunnittelusta ja sovelluksesta riippuen.
5. Kompakti ja kevyt suunnittelu: Optimoitu integrointiin kryogeenisiin järjestelmiin, joissa on usein rajoitettu.
6. Matala lämpökuorma: Minimoi lämmönsiirron kryogeeniseen ympäristöön, varmistaen jäähdytysjärjestelmän stable -operaation.
7. Korkean tehonkäsittely: kykenee käsittelemään merkittäviä tehotasoja ilman suorituskykyä, mikä on tärkeää sovelluksille, kuten kvanttilaskenta ja radion tähtitiede.
1. Kvanttilaskenta: Käytetään kvanttiprosessorien suprajohtavissa kvanttiprosessorissa yhdistääkseen DC -esijännitteet mikroaaltoohjaussignaaleilla qubitin manipulointia varten. Välttämätön signaalin puhtauden ja vähentävän kohinan ylläpitämiseksi kryogeenisissä kvanttijärjestelmissä.
2. Suprajohtava elektroniikka: Käytetään suprajohtavissa piireissä ja antureissa erottamaan tai yhdistämään AC- ja DC -signaalit varmistaen tarkan signaalinkäsittelyn ja mittauksen.
3. Matalan lämpötilan kokeet: sovellettu kryogeenisissä tutkimuksen asetuksissa, kuten suprajohtavuuden tai kvanttiilmiöiden tutkimuksissa signaalin selkeyden ylläpitämiseksi ja melun vähentämiseksi.
4. Radio -tähtitiede: Käytetään radioteleskoopien kryogeenisissä vastaanottimissa signaalien yhdistämiseksi tai erottamiseksi, parantaen tähtitieteellisten havaintojen herkkyyttä.
5. Lääketieteellinen kuvantaminen: Käytetään edistyneissä kuvantamisjärjestelmissä, kuten MRI (magneettikuvaus), jotka toimivat kryogeenisissä lämpötiloissa signaalin laadun parantamiseksi.
6. Avaruus- ja satelliittiviestintä: Käytetään avaruuspohjaisten instrumenttien kryogeenisissä jäähdytysjärjestelmissä signaalien hallitsemiseksi ja viestinnän tehokkuuden parantamiseksi.
KvaliTarvikkeet kryogeeniset puolueellisuusteit eri liittimillä vastaamaan asiakkaiden tarpeita.
Osanumero | Taajuus(GHz, min.) | Taajuus(GHz, max.) | RF -voima(W, max.) | Lisäysmenetelmä(DB, max.) | VSWR(Max.) | Jännite(V) | Nykyinen(A) | Liittimet | Läpimenoaika(Viikot) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0,1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | SMA | 1 ~ 4 |