Ерекше өзгешеліктері:
- Жоғары оқшаулау
- Төмен кірістіру жоғалуы
Криогендік коаксиалды изоляторлар өте төмен температураларда (әдетте сұйық гелий температурасы, 4К немесе одан төмен) жұмыс істеуге арналған арнайы өзара емес микротолқынды құрылғылар болып табылады. Оқшаулағыштар - кері бағытта жоғары әлсіреуді қамтамасыз ете отырып, микротолқынды сигналдарды бір бағытта аз шығынмен өтуге мүмкіндік беретін екі портты құрылғылар. Бұл бір бағытты әрекет сезімтал компоненттерді шағылысқан сигналдар мен шуылдан қорғау үшін өте маңызды. Инриогендік орталар, изоляторлар сигналдың тұтастығы мен шуды азайту маңызды болып табылатын кванттық есептеулер, асқын өткізгіш электроника және төмен температуралық эксперименттер сияқты қолданбалар үшін өте маңызды.
1. Криогендік өнімділік: криогендік температураларда (мысалы, 4K, 1K немесе одан да төмен) сенімді жұмыс істеуге арналған РЖ криогендік коаксиалды оқшаулағыштар. Ферриттер мен асқын өткізгіштер сияқты төмен температураларда магниттік және электрлік қасиеттерін сақтайтын материалдарды қолдану арқылы жасалған.
2. Төмен кірістіру жоғалуы: Алға бағытта сигналдың ең аз әлсіреуін қамтамасыз етеді, бұл сезімтал қолданбаларда сигнал тұтастығын сақтау үшін өте маңызды.
3. Жоғары оқшаулау: кері бағытта тамаша әлсіреуді қамтамасыз етеді, шағылысқан сигналдар мен шуды жүйеге кедергі келтірмейді.
4. Кең жиілік диапазоны: Кең жолақты криогендік коаксиалды оқшаулағыштар дизайн мен қолданбаға байланысты әдетте бірнеше МГц-тен бірнеше ГГц-ке дейінгі жиіліктердің кең ауқымын қолдайды.
5. Шағын және жеңіл дизайн: кеңістік пен салмақ жиі шектелетін криогендік жүйелерге біріктіру үшін оңтайландырылған.
6. Төмен жылу жүктемесі: салқындату жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ете отырып, криогендік ортаға жылу беруді азайтады.
7. Жоғары қуатты өңдеу: өнімділікті төмендетпей айтарлықтай қуат деңгейлерін өңдеуге қабілетті, бұл кванттық есептеулер және радиоастрономия сияқты қолданбалар үшін маңызды.
1. Кванттық есептеулер: микротолқынды басқаруды және оқу сигналдарын шағылысу мен шудан қорғау, таза сигнал беруді қамтамасыз ету және кубиттерде декогеренцияны азайту үшін асқын өткізгіш кванттық процессорларда қолданылады. Милликелвин температурасында сигнал тазалығын сақтау үшін сұйылту тоңазытқыштарына біріктірілген.
2. Асқын өткізгіш электроника: сезімтал компоненттерді шағылысқан сигналдар мен шуылдан қорғау үшін асқын өткізгіш тізбектер мен сенсорларда қолданылады, сигналды дәл өңдеу мен өлшеуді қамтамасыз етеді.
3. Төмен температуралық эксперименттер: сигнал анықтығын сақтау және шуды азайту үшін асқын өткізгіштік немесе кванттық құбылыстарды зерттеу сияқты криогендік зерттеу қондырғыларында қолданылады.
4. Радиоастрономия: радиотелескоптардың криогенді қабылдағыштарында сезімтал күшейткіштерді шағылысқан сигналдар мен шулардан қорғау, астрономиялық бақылаулардың сезімталдығын жақсарту үшін қолданылады.
5. Медициналық бейнелеу: сигнал сапасын жақсарту үшін криогендік температурада жұмыс істейтін MRI (магниттік-резонанстық бейнелеу) сияқты жетілдірілген бейнелеу жүйелерінде қолданылады.
6. Ғарыштық және спутниктік байланыс: сигналдарды басқару және байланыс тиімділігін арттыру үшін ғарыштық құралдардың криогенді салқындату жүйелерінде қолданылады.
Qualwave4 ГГц-тен 8 ГГц-ке дейінгі кең диапазонда криогенді коаксиалды оқшаулағыштарды жеткізеді. Біздің коаксиалды изоляторлар көптеген салаларда кеңінен қолданылады.
Бөлшек нөмірі | Жиілік(ГГц, мин.) | Жиілік(ГГц, макс.) | Өткізу қабілеті(МГц, макс.) | IL(дБ, макс.) | Оқшаулау(дБ, мин.) | VSWR(Макс.) | Айнымалы қуат(Вт, макс.) | Айналдыру қуаты(W) | Қосқыштар | Температура(K) | Өлшем(мм) | Тоқтау(апталар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |