Өзгөчөлүктөрү:
- Жогорку изоляция
- Төмөн киргизүү жоготуу
Криогендик коаксиалдык изоляторлор - бул өтө төмөн температурада (адатта суюк гелий температурасында, 4К же андан төмөн) иштөөгө арналган, атайын микротолкундуу приборлор. Изоляторлор – микротолкундуу сигналдарды бир багытта минималдуу жоготуу менен өткөрүүгө мүмкүндүк берген эки порттуу түзүлүштөр, ошол эле учурда тескери багытта жогорку өчүрүүнү камсыз кылат. Бул бир багыттуу жүрүм-турум сезимтал компоненттерди чагылдырылган сигналдардан жана ызы-чуулардан коргоо үчүн абдан маанилүү. Инкриогендик чөйрөлөр, изоляторлор сигналдын бүтүндүгү жана ызы-чууну азайтуу маанилүү болгон кванттык эсептөө, супер өткөргүч электроника жана төмөнкү температурадагы эксперименттер сыяктуу колдонмолор үчүн абдан маанилүү.
1. Cryogenic Performance: RF криогендик коаксиалдык изоляторлор криогендик температураларда (мисалы, 4K, 1K, же андан да төмөн) ишенимдүү иштөө үчүн иштелип чыккан. Ферриттер жана супер өткөргүчтөр сыяктуу төмөнкү температураларда магниттик жана электрдик касиеттерин сактаган материалдарды колдонуу менен курулган.
2. Төмөн киргизүү жоготуу: сезимтал тиркемелерде сигнал бүтүндүгүн сактоо үчүн абдан маанилүү болгон алдыга багытта минималдуу сигнал алсыздануусун камсыз кылат.
3. Жогорку изоляция: чагылдырылган сигналдарды жана ызы-чууну системага тоскоол кылууну алдын алып, тескери багытта эң сонун өчүрүүнү камсыз кылат.
4. Кең жыштык диапазону: Кең тилкелүү криогендик коаксиалдык изоляторлор дизайнга жана колдонууга жараша, адатта, бир нече МГцден бир нече ГГцге чейинки жыштыктардын кеңири диапазонун колдойт.
5. Ыкчам жана жеңил дизайн: криогендик системаларга интеграциялоо үчүн оптималдаштырылган, анда боштук жана салмак көп учурда чектелген.
6. Төмөн жылуулук жүк: муздатуу системасынын туруктуу иштешин камсыз кылуу, криогендик чөйрөгө жылуулук берүүнү азайтат.
7. Жогорку кубаттуулук менен иштөө: Кванттык эсептөө жана радиоастрономия сыяктуу колдонмолор үчүн маанилүү болгон кубаттуулуктун олуттуу деңгээлдерин аткаруунун деградациясы жок башкарууга жөндөмдүү.
1. Кванттык эсептөө: микротолкундуу башкарууну жана окуу сигналдарын чагылуулардан жана ызы-чуулардан коргоо, таза сигнал берүүнү камсыз кылуу жана кубиттердеги декогеренцияны азайтуу үчүн супер өткөргүчтүү кванттык процессорлордо колдонулат. Сигналдын тазалыгын милликелвин температурасында сактоо үчүн суюлтуу муздаткычтарына интеграцияланган.
2. Супер өткөргүч электроника: сезгич компоненттерди чагылдырылган сигналдардан жана ызы-чуудан коргоо үчүн супер өткөргүчтүү схемаларда жана сенсорлордо колдонулат, сигналды так иштетүү жана өлчөө.
3. Төмөн температурадагы эксперименттер: Сигналдын ачыктыгын сактоо жана ызы-чууну азайтуу үчүн супер өткөргүчтүк же кванттык кубулуштарды изилдөө сыяктуу криогендик изилдөө түзүлүштөрүндө колдонулат.
4. Радиоастрономия: радиотелескоптордун криогендик кабылдагычтарында сезгич күчөткүчтөрдү чагылдырылган сигналдардан жана ызы-чуудан коргоо, астрономиялык байкоолордун сезгичтигин жогорулатуу үчүн колдонулат.
5. Медициналык сүрөттөө: сигналдын сапатын жогорулатуу үчүн криогендик температурада иштеген MRI (магниттик-резонанстык томография) сыяктуу өркүндөтүлгөн сүрөттөө системаларында колдонулат.
6. Космостук жана спутниктик байланыш: сигналдарды башкаруу жана байланыштын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн космоско негизделген инструменттердин криогендик муздатуу системаларында колдонулат.
Qualwave4 ГГцден 8 ГГцге чейинки кеңири диапазондо криогендик коаксиалдык изоляторлорду камсыздайт. Биздин коаксиалдык изоляторлор көптөгөн аймактарда кеңири колдонулат.
Бөлүмдүн номери | Жыштык(ГГц, мин.) | Жыштык(ГГц, Макс.) | өткөрүү жөндөмдүүлүгү(МГц, Макс.) | IL(дБ, Макс.) | Изоляция(дБ, мин.) | VSWR(Макс.) | Fwd Power(В, Макс.) | Rev Power(W) | Туташтыргычтар | Температура(К) | Өлчөмү(мм) | Даярдануу убакты(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 |