Асаблівасці:
- Высокая ізаляцыя
- Нізкія ўстаўныя страты
Крыягенныя кааксіяльныя ізалятары — гэта спецыялізаваныя неўзаемныя мікрахвалевыя прылады, прызначаныя для працы пры надзвычай нізкіх тэмпературах (звычайна тэмпературы вадкага гелію, 4K або ніжэй). Ізалятары — гэта двухпортавыя прылады, якія дазваляюць мікрахвалевым сігналам праходзіць у адным кірунку з мінімальнымі стратамі, забяспечваючы пры гэтым высокае згасанне ў адваротным кірунку. Гэта аднанакіраванае паводзіны мае вырашальнае значэнне для абароны адчувальных кампанентаў ад адлюстраваных сігналаў і шуму. У крыягенных асяроддзях ізалятары неабходныя для такіх прымяненняў, як квантавыя вылічэнні, звышправодная электроніка і нізкатэмпературныя эксперыменты, дзе цэласнасць сігналу і падаўленне шуму маюць вырашальнае значэнне.
1. Крыягенныя характарыстыкі: крыягенныя кааксіяльныя ізалятары радыёчастотнага тыпу, прызначаныя для надзейнай працы пры крыягенных тэмпературах (напрыклад, 4K, 1K або нават ніжэй). Выраблены з выкарыстаннем матэрыялаў, якія захоўваюць свае магнітныя і электрычныя ўласцівасці пры нізкіх тэмпературах, такіх як ферыты і звышправаднікі.
2. Нізкія ўносныя страты: Забяспечвае мінімальнае згасанне сігналу ў прамым кірунку, што мае вырашальнае значэнне для падтрымання цэласнасці сігналу ў адчувальных умовах прымянення.
3. Высокая ізаляцыя: Забяспечвае выдатнае аслабленне ў зваротным кірунку, прадухіляючы адлюстраваныя сігналы і шум ад перашкод сістэме.
4. Шырокі дыяпазон частот: шырокапалосныя крыягенныя кааксіяльныя ізалятары падтрымліваюць шырокі дыяпазон частот, звычайна ад некалькіх МГц да некалькіх ГГц, у залежнасці ад канструкцыі і прымянення.
5. Кампактны і лёгкі дызайн: аптымізаваны для інтэграцыі ў крыягенныя сістэмы, дзе прастора і вага часта абмежаваныя.
6. Нізкая цеплавая нагрузка: Мінімізуе перадачу цяпла ў крыягеннае асяроддзе, забяспечваючы стабільную працу сістэмы астуджэння.
7. Высокая магутнасць: здольнасць апрацоўваць значныя ўзроўні магутнасці без зніжэння прадукцыйнасці, што важна для такіх прыкладанняў, як квантавыя вылічэнні і радыёастраномія.
1. Квантавыя вылічэнні: выкарыстоўваюцца ў звышправодных квантавых працэсарах для абароны мікрахвалевых сігналаў кіравання і счытвання ад адлюстраванняў і шуму, забяспечваючы чыстую перадачу сігналу і памяншаючы дэкагерэнцыю ў кубітах. Інтэгруюцца ў халадзільнікі для развядзення для падтрымання чысціні сігналу пры мілікельвінавых тэмпературах.
2. Звышправодная электроніка: выкарыстоўваецца ў звышправодных схемах і датчыках для абароны адчувальных кампанентаў ад адлюстраваных сігналаў і шуму, забяспечваючы дакладную апрацоўку і вымярэнне сігналаў.
3. Эксперыменты пры нізкіх тэмпературах: ужываюцца ў крыягенных даследчых устаноўках, такіх як даследаванні звышправоднасці або квантавых з'яў, для падтрымання выразнасці сігналу і зніжэння шуму.
4. Радыёастраномія: выкарыстоўваецца ў крыягенных прыёмніках радыётэлескопаў для абароны адчувальных узмацняльнікаў ад адлюстраваных сігналаў і шуму, паляпшаючы адчувальнасць астранамічных назіранняў.
5. Медыцынская візуалізацыя: выкарыстоўваецца ў перадавых сістэмах візуалізацыі, такіх як МРТ (магнітна-рэзанансная тамаграфія), якія працуюць пры крыягенных тэмпературах для паляпшэння якасці сігналу.
6. Касмічная і спадарожнікавая сувязь: выкарыстоўваецца ў крыягенных сістэмах астуджэння касмічных прыбораў для кіравання сігналамі і павышэння эфектыўнасці сувязі.
Квалвэйвпастаўляе крыягенныя кааксіяльныя ізалятары ў шырокім дыяпазоне ад 4 ГГц да 8 ГГц. Нашы кааксіяльныя ізалятары шырока выкарыстоўваюцца ў многіх галінах.
Нумар дэталі | Частата(ГГц, мін.) | Частата(ГГц, макс.) | Прапускная здольнасць(МГц, макс.) | IL(дБ, макс.) | Ізаляцыя(дБ, мін.) | КСХ(Макс.) | Перадача харчавання(Вт, макс.) | Магутнасць абаротаў(З) | Раздымы | Тэмпература(К) | Памер(мм) | Час выканання(Тыдні) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | 4000 | 0,7 | 16 | 1,5 | - | - | СМА | 77 (-196,15℃) | 24,2*25,5*13,7 | 2~4 |