Jellemzők:
- Magas szintű izoláció
- Alacsony beszúrási veszteség
A kriogén koaxiális izolátorok speciális, nem reciprok mikrohullámú eszközök, amelyeket rendkívül alacsony hőmérsékleten (jellemzően folyékony hélium hőmérsékleten, 4 K vagy az alatt) való működésre terveztek. Az izolátorok kétportos eszközök, amelyek lehetővé teszik a mikrohullámú jelek áthaladását egy irányban minimális veszteséggel, miközben nagy csillapítást biztosítanak a fordított irányban. Ez az egyirányú viselkedés kulcsfontosságú az érzékeny alkatrészek visszavert jelektől és zajtól való védelme szempontjából. Kriogén környezetben az izolátorok elengedhetetlenek olyan alkalmazásokhoz, mint a kvantum-számítástechnika, a szupravezető elektronika és az alacsony hőmérsékletű kísérletek, ahol a jel integritása és a zajcsökkentés kritikus fontosságú.
1. Kriogén teljesítmény: RF kriogén koaxiális izolátorok, amelyeket kriogén hőmérsékleten (pl. 4K, 1K vagy akár alacsonyabb) való megbízható működésre terveztek. Olyan anyagok felhasználásával készültek, amelyek alacsony hőmérsékleten is megőrzik mágneses és elektromos tulajdonságaikat, például ferritek és szupravezetők.
2. Alacsony beszúrási veszteség: Minimális jelcsillapítást biztosít előre, ami kritikus fontosságú a jel integritásának megőrzése érdekében érzékeny alkalmazásokban.
3. Magas szintű izoláció: Kiváló csillapítást biztosít fordított irányban, megakadályozva, hogy a visszavert jelek és a zaj zavarja a rendszert.
4. Széles frekvenciatartomány: A szélessávú kriogén koaxiális leválasztók széles frekvenciatartományt támogatnak, jellemzően néhány MHz-től több GHz-ig, a kialakítástól és az alkalmazástól függően.
5. Kompakt és könnyű kialakítás: Kriogén rendszerekbe való integrációra optimalizálva, ahol a hely és a súly gyakran korlátozott.
6. Alacsony hőterhelés: Minimalizálja a hőátadást a kriogén környezetbe, biztosítva a hűtőrendszer stabil működését.
7. Nagy teljesítménykezelés: Képes jelentős teljesítményszinteket kezelni teljesítményromlás nélkül, ami fontos olyan alkalmazásokban, mint a kvantum-számítástechnika és a rádiócsillagászat.
1. Kvantumszámítástechnika: Szupravezető kvantumprocesszorokban használják a mikrohullámú vezérlő és kiolvasó jelek visszaverődésektől és zajtól való védelmére, biztosítva a tiszta jelátvitelt és csökkentve a dekoherenciát a qubitekben. Hígító hűtőszekrényekbe integrálva a jel tisztaságának millikelvin hőmérsékleten történő fenntartása érdekében.
2. Szupravezető elektronika: Szupravezető áramkörökben és érzékelőkben alkalmazzák az érzékeny alkatrészek visszavert jelektől és zajtól való védelmére, biztosítva a pontos jelfeldolgozást és mérést.
3. Alacsony hőmérsékletű kísérletek: Kriogén kutatási beállításokban alkalmazzák, például szupravezetés vagy kvantumjelenségek vizsgálatában, a jel tisztaságának fenntartása és a zaj csökkentése érdekében.
4. Rádiócsillagászat: Rádióteleszkópok kriogén vevőiben használják az érzékeny erősítők visszavert jelektől és zajtól való védelmére, javítva a csillagászati megfigyelések érzékenységét.
5. Orvosi képalkotás: Korszerű képalkotó rendszerekben, például MRI-ben (mágneses rezonancia képalkotás) használják, amelyek kriogén hőmérsékleten működnek a jelminőség javítása érdekében.
6. Űr- és műholdas kommunikáció: Űrben elhelyezett eszközök kriogén hűtőrendszereiben alkalmazzák a jelek kezelésére és a kommunikáció hatékonyságának javítására.
Qualwavekriogén koaxiális leválasztókat kínál széles frekvenciatartományban, 4 GHz-től 8 GHz-ig. Koaxiális leválasztóinkat széles körben használják számos területen.
Cikkszám | Frekvencia(GHz, minimum) | Frekvencia(GHz, Max.) | Sávszélesség(MHz, Max.) | IL(dB, Max.) | Elkülönítés(dB, min.) | VSWR(Max.) | Első hajtás(W, Max.) | Fordulatszám(Ny) | Csatlakozók | Hőmérséklet(K) | Méret(mm) | Átfutási idő(Hetek) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |