Ominaisuudet:
- Korkea eristyminen
- Alhainen lisäyshäviö
Kryogeeniset koaksiaaliset eristäjät ovat erikoistuneita ei-reprocal-mikroaaltolaitteita, jotka on suunniteltu toimimaan erittäin alhaisissa lämpötiloissa (tyypillisesti nestemäiset heliumin lämpötilat, 4K tai pienempi). Eristimet ovat kahden portian laitteita, joiden avulla mikroaaltosignaalit voivat kulkea yhteen suuntaan vähäisellä häviöllä samalla kun heillä on suuri vaimennus käänteiseen suuntaan. Tämä yksisuuntainen käyttäytyminen on ratkaisevan tärkeä herkkien komponenttien suojaamiseksi heijastuneilta signaaleilta ja melulta. Incryogeeniset ympäristöt, eristäjät ovat välttämättömiä sovelluksille, kuten kvanttikomputoinnille, suprajohtavaa elektroniikkaa ja matalan lämpötilan kokeita, joissa signaalin eheys ja ei-vähentäminen ovat kriittisiä.
1. Kryogeeninen suorituskyky: RF kryogeeniset koaksiaaliset eristäjät, jotka on suunniteltu toimimaan luotettavasti kryogeenisissä lämpötiloissa (esim. 4K, 1K tai jopa pienempi). Rakennettu käyttämällä materiaaleja, jotka ylläpitävät magneettisia ja sähköisiä ominaisuuksiaan alhaisissa lämpötiloissa, kuten ferriiteissä ja suprajohteissa.
2. Matala insertiohäviö: Varmistaa signaalin vähentymisen minimaalisesti eteenpäin, mikä on kriittinen signaalin eheyden ylläpitämiseksi herkillä sovelluksilla.
3. Korkea eristäminen: tarjoaa erinomaisen vaimennuksen käänteiseen suuntaan, estäen heijastuneet signaalit ja melun häiritsemästä järjestelmää.
4. Laaja taajuusalue: Laajakaistainen kryogeeniset koaksiaaliset eristäjät tukevat laajaa taajuuksia, tyypillisesti muutamasta MHz: 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 suprajohtavissa kvanttiprosessoreilla mikroaaltohallinta- ja lukemasignaalien suojaamiseksi heijastuksilta ja melulta varmistaen puhtaan signaalin lähetyksen ja vähentävät dekohenssia kvbitteissä. Integroitu laimennusjääkaappiin signaalin puhtauden ylläpitämiseksi MillikelVinTemperatureissa.
2. Suprajohtava elektroniikka: Käytetään suprajohtavissa piireissä ja anturissa herkkyyskomponenttejen suojaamiseksi heijastuneilta signaaleilta ja melulta 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 herkkien vahvistimien suojaamiseksi heijastuneilta signaaleilta ja melulta 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 koaksiaaliset eristimet laajalla alueella 4 GHz - 8 GHz. Koaksiaalisia eristäjiämme käytetään laajasti monilla alueilla.
Osanumero | Taajuus(GHz, min.) | Taajuus(GHz, max.) | Kaistanleveys(MHz, max.) | IL(DB, max.) | Eristäytyminen(DB, min.) | VSWR(Max.) | FWD -voima(W, max.) | Virta(W) | Liittimet | Lämpötila(K) | Koko(mm) | Läpimenoaika(Viikot) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |