Өзгөчөлүктөрү:
- Жогорку изоляция
- Төмөн киргизүү жоготуусу
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Криогендик коаксиалдык изоляторлорөтө төмөн температурада (адатта суюк гелийдин температурасы, 4K же андан төмөн) иштөө үчүн иштелип чыккан атайын өз ара аракеттенбеген микротолкундуу түзүлүштөр. Изоляторлор - бул микротолкундуу сигналдардын бир багытта минималдуу жоготуу менен өтүшүнө мүмкүндүк берген, ал эми тескери багытта жогорку басаңдатууну камсыз кылган эки порттуу түзүлүштөр. Бул бир тараптуу жүрүм-турум сезгич компоненттерди чагылган сигналдардан жана ызы-чуудан коргоо үчүн абдан маанилүү. Криогендик чөйрөлөрдө изоляторлор кванттык эсептөө, өтө өткөргүч электроника жана төмөнкү температуралык эксперименттер сыяктуу колдонмолор үчүн абдан маанилүү, мында сигналдын бүтүндүгү жана ызы-чууну азайтуу өтө маанилүү.
1. Криогендик иштөө: Криогендик температураларда (мисалы, 4K, 1K же андан да төмөн) ишенимдүү иштөө үчүн иштелип чыккан ЖЖ криогендик коаксиалдык изоляторлор. Ферриттер жана өтө өткөргүчтөр сыяктуу төмөнкү температураларда магниттик жана электрдик касиеттерин сактап калган материалдарды колдонуу менен курулган.
2. Киргизүүдөгү жоготуунун аздыгы: Алдыга карай сигналдын минималдуу басаңдашын камсыздайт, бул сезгич колдонмолордо сигналдын бүтүндүгүн сактоо үчүн абдан маанилүү.
3. Жогорку изоляция: тескери багытта эң сонун басаңдатууну камсыз кылат, чагылган сигналдардын жана ызы-чуунун системага тоскоолдук кылышына жол бербейт.
4. Кең жыштык диапазону: Кең тилкелүү криогендик коаксиалдык изоляторлор, дизайнга жана колдонууга жараша, адатта бир нече МГцден бир нече ГГцге чейинки кеңири жыштык диапазонун колдойт.
5. Компакттуу жана жеңил дизайн: Криогендик системаларга интеграциялоо үчүн оптималдаштырылган, мында мейкиндик жана салмак көп учурда чектелүү.
6. Төмөн жылуулук жүгү: Криогендик чөйрөгө жылуулуктун өтүшүн минималдаштырат, муздатуу системасынын туруктуу иштешин камсыз кылат.
7. Жогорку кубаттуулукту башкаруу: кванттык эсептөө жана радиоастрономия сыяктуу колдонмолор үчүн маанилүү болгон кубаттуулуктун олуттуу деңгээлдерин иштин начарлашысыз иштете алат.
1. Кванттык эсептөө: Өтө өткөргүч кванттык процессорлордо микротолкундуу башкарууну жана окуу сигналдарын чагылышуулардан жана ызы-чуудан коргоо, сигналдын таза өткөрүлүшүн камсыз кылуу жана кубиттердеги декогеренцияны азайтуу үчүн колдонулат. Милликельвин температурасында сигналдын тазалыгын сактоо үчүн суюлтуучу муздаткычтарга интеграцияланган.
2. Өтө өткөргүч электроника: Сезгич компоненттерди чагылган сигналдардан жана ызы-чуудан коргоо үчүн өтө өткөргүч схемаларда жана сенсорлордо колдонулат, бул сигналдарды так иштетүүнү жана өлчөөнү камсыз кылат.
3. Төмөнкү температурадагы эксперименттер: Сигналдын тунуктугун сактоо жана ызы-чууну азайтуу үчүн криогендик изилдөө системаларында, мисалы, өтө өткөргүчтүктү же кванттык кубулуштарды изилдөөдө колдонулат.
4. Радиоастрономия: Радиотелескоптордун криогендик кабыл алгычтарында сезгич күчөткүчтөрдү чагылган сигналдардан жана ызы-чуудан коргоо, астрономиялык байкоолордун сезгичтигин жогорулатуу үчүн колдонулат.
5. Медициналык сүрөткө тартуу: сигналдын сапатын жакшыртуу үчүн криогендик температурада иштеген MRI (магниттик-резонанстык сүрөткө тартуу) сыяктуу өнүккөн сүрөткө тартуу системаларында колдонулат.
6. Космостук жана спутниктик байланыш: Сигналдарды башкаруу жана байланыштын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн космостук аспаптардын криогендик муздатуу системаларында колдонулат.
Квалвейв4 ГГцден 8 ГГцге чейинки кеңири диапазондогу криогендик коаксиалдык изоляторлорду жеткирип берет. Биздин коаксиалдык изоляторлорубуз көптөгөн тармактарда кеңири колдонулат.

Бөлүктүн номери | Жыштык(ГГц, мин.) | Жыштык(ГГц, макс.) | Өткөрүү жөндөмдүүлүгү(МГц, макс.) | IL(дБ, макс.) | Изоляция(дБ, мин.) | VSWR(макс.) | Алдыңкы кубаттуулук(Вт, макс.) | Кайра иштетүүчү күч(W) | Туташтыргычтар | Температура(K) | Өлчөмү(мм) | Даярдануу убакты(жумалар) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |