Karakteristikat:
- Izolim i lartë
- Humbje e ulët e futjes
Izolatorët koaksialë kriogjenikë janë pajisje të specializuara jo-reciproke të mikrovalës të dizajnuara për të punuar në temperatura jashtëzakonisht të ulëta (zakonisht temperaturat e heliumit të lëngshëm, 4K ose më poshtë). Izolatorët janë pajisje me dy porte që lejojnë sinjalet e mikrovalës të kalojnë në një drejtim me humbje minimale ndërsa sigurojnë dobësim të lartë në drejtimin e kundërt. Kjo sjellje e njëanshme është thelbësore për mbrojtjen e përbërësve të ndjeshëm nga sinjalet e pasqyruara dhe zhurma. Mjedisi jo i mirë, izoluesit janë thelbësorë për aplikime të tilla si kuantike-komputtimi, elektronika e superpërcjelljes dhe eksperimentet e temperaturës së ulët, ku integriteti i sinjalit dhe ulja e nosit janë kritike.
1. Performanca kriogjenike: Izolatorët koaksialë kriogjenikë RF të dizajnuar për të funksionuar me besueshmëri në temperaturat kriogjenike (p.sh., 4K, 1K, apo edhe më të ulëta). Të ndërtuara duke përdorur materiale që mbajnë vetitë e tyre magnetike dhe elektrike në temperatura të ulëta, siç janë ferritet dhe superpërçuesit.
2. Humbja e ulët e futjes: Siguron dobësimin minimal të sinjalit në drejtimin përpara, i cili është thelbësor për ruajtjen e integritetit të sinjalit në aplikimet e ndjeshme.
3. Izolimi i lartë: Siguron dobësim të shkëlqyeshëm në drejtimin e kundërt, duke parandaluar sinjalet e pasqyruara dhe zhurmën të ndërhyjnë në sistem.
4. Gama e frekuencës së gjerë: Izolatorët koaksialë kriogjenikë të brezit të gjerë mbështesin një gamë të gjerë të frekuencave, zakonisht nga disa MHz në disa GHz, në varësi të dizajnit dhe aplikimit.
5. Dizajni kompakt dhe i lehtë: Optimizuar për integrim në sistemet kriogjenike, ku pesha e hapësirës dhe shpesh është e kufizuar.
6. Ngarkesa e ulët termike: Minimizon transferimin e nxehtësisë në mjedisin kriogjenik, duke siguruar qëndrimin e sistemit të ftohjes.
7. Trajtimi i fuqisë së lartë: i aftë për të trajtuar nivele të konsiderueshme të energjisë pa performancën e performancës, e cila është e rëndësishme për aplikime si informatikë kuantike dhe astronomi radio.
1. Llogaritja Quantum: Përdoret në procesorët kuantikë të superpërcjelljes për të mbrojtur kontrollin e mikrovalës dhe sinjalet e leximit nga reflektimet dhe zhurma, duke siguruar transmetimin e sinjalit të pastër dhe zvogëlimin e dekompozimit në qubits. Integruar në frigoriferë hollimi për të ruajtur pastërtinë e sinjalit në Millikelvintemperatures.
2. Elektronikë Superconducting: i punësuar në qarqet dhe sensorët e superpërçimit për të mbrojtur sensitivët e ndjeshëm nga sinjalet e pasqyruara dhe zhurma, duke siguruar përpunimin dhe matjen e saktë të sinjalit.
3. Eksperimentet me temperaturë të ulët: Aplikohen në grupimet e kërkimit kriogjenik, siç janë studimet e superpërçueshmërisë ose fenomeneve kuantike, për të ruajtur qartësinë e sinjalit dhe për të zvogëluar zhurmën.
4. Astronomia e radios: Përdoret në marrësit kriogjenikë të teleskopëve radio për të mbrojtur amplifikatorët e ndjeshëm nga sinjalet e pasqyruara dhe zhurma, duke përmirësuar ndjeshmërinë e vëzhgimeve astronomike.
5. Imazhe mjekësore: Përdoret në sisteme të avancuara të imazhit si MRI (rezonancë magnetike) që funksionojnë në temperaturat kriogjenike për të përmirësuar cilësinë e sinjalit.
6. Hapësira dhe komunikimi satelitor: i punësuar në sistemet e ftohjes kriogjene të bazave të hapësirës për të menaxhuar sinjalet dhe për të përmirësuar efikasitetin e komunikimit.
Kalorësfurnizon izolues koaksial kriogjenik në një interval të gjerë nga 4GHz në 8GHz. Izolatorët tanë koaksialë përdoren gjerësisht në shumë zona.
Numër pjesësh | Frekuencë(GHz, min.) | Frekuencë(GHz, max.) | Gjerësi(MHz, max.) | IL(DB, max.) | Izolim(DB, min.) | Vswr(Max.) | FWD Fuqia(W, max.) | Rev Fuqia(W) | Lidhës | Temperaturë(K) | Madhësi(mm) | Koha e drejtimit(Javë) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | 4000 | 0.7 | 16 | 1.5 | - | - | SMA | 77 (-196.15 ℃) | 24.2*25.5*13.7 | 2 ~ 4 |