გვერდის_ბანერი (1)
გვერდის_ბანერი (2)
გვერდის_ბანერი (3)
გვერდის_ბანერი (4)
გვერდის_ბანერი (5)
  • კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები RF მიკროტალღური მილიმეტრიული ტალღა
  • კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები RF მიკროტალღური მილიმეტრიული ტალღა
  • კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები RF მიკროტალღური მილიმეტრიული ტალღა

    მახასიათებლები:

    • მაღალი იზოლაცია
    • დაბალი ჩასმის დანაკარგი

    აპლიკაციები:

    • უსადენო
    • რადარი
    • ლაბორატორიული ტესტი
    • კვანტური გამოთვლები

    კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები

    კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები სპეციალიზებული არაორმხრივი მიკროტალღური მოწყობილობებია, რომლებიც შექმნილია უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზე (როგორც წესი, თხევადი ჰელიუმის ტემპერატურა, 4K ან უფრო დაბალი). ცირკულატორები სამ ან ოთხპორტიანი მოწყობილობებია, რომლებიც მიკროტალღურ სიგნალებს კონკრეტული წრიული ნიმუშით მიმართავენ (მაგ., პორტი 1 → პორტი 2 → პორტი 3 → პორტი 1), რაც უზრუნველყოფს პორტებს შორის იზოლაციას. კრიოგენულ გარემოში ეს მოწყობილობები აუცილებელია ისეთი აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა კვანტური გამოთვლები, ზეგამტარი ელექტრონიკა და დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები, სადაც სიგნალის ზუსტი მარშრუტიზაცია და იზოლაცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

    მახასიათებლები:

    1. კრიოგენული მუშაობა: მილიმეტრიანი ტალღის კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები, რომლებიც შექმნილია კრიოგენულ ტემპერატურაზე (მაგ., 4K, 1K ან კიდევ უფრო დაბალ ტემპერატურაზე) საიმედოდ ფუნქციონირებისთვის. დამზადებულია ისეთი მასალების გამოყენებით, რომლებიც ინარჩუნებენ თავიანთ მაგნიტურ და ელექტრულ თვისებებს დაბალ ტემპერატურაზეც, როგორიცაა ფერიტები და ზეგამტარები.
    2. დაბალი ჩასმის დანაკარგი: უზრუნველყოფს სიგნალის მინიმალურ შესუსტებას პირდაპირი მიმართულებით, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია სიგნალის მთლიანობის შესანარჩუნებლად მგრძნობიარე აპლიკაციებში.
    3. მაღალი იზოლაცია: უზრუნველყოფს შესანიშნავ იზოლაციას პორტებს შორის სიგნალის გაჟონვისა და ჩარევის თავიდან ასაცილებლად.
    4. ფართო სიხშირის დიაპაზონი: მიკროტალღური კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები მხარს უჭერენ სიხშირეების ფართო დიაპაზონს, როგორც წესი, რამდენიმე MHz-დან რამდენიმე GHz-მდე, დიზაინისა და გამოყენების მიხედვით.
    5. კომპაქტური და მსუბუქი დიზაინი: ოპტიმიზებულია კრიოგენულ სისტემებში ინტეგრაციისთვის, სადაც სივრცე და წონა ხშირად შეზღუდულია.
    6. დაბალი თერმული დატვირთვა: ამცირებს სითბოს გადაცემას კრიოგენულ გარემოში, რაც უზრუნველყოფს გაგრილების სისტემის სტაბილურ მუშაობას.
    7. მაღალი სიმძლავრის დამუშავება: შეუძლია მნიშვნელოვანი სიმძლავრის დონის დამუშავება შესრულების დეგრადაციის გარეშე, რაც მნიშვნელოვანია ისეთი აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა კვანტური გამოთვლები და რადიოასტრონომია.

    აპლიკაციები:

    1. კვანტური გამოთვლები: რადიოსიხშირული კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები, რომლებიც გამოიყენება ზეგამტარ კვანტურ პროცესორებში მიკროტალღური მართვისა და წაკითხვის სიგნალების დასამისამართებლად, რაც უზრუნველყოფს სიგნალის სუფთა გადაცემას და ამცირებს ხმაურს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს კუბიტების დეკოჰერაცია. ინტეგრირებულია განზავების მაცივრებში სიგნალის სისუფთავის შესანარჩუნებლად მილიკელვინის ტემპერატურაზე.
    2. ზეგამტარი ელექტრონიკა: გამოიყენება ზეგამტარ სქემებსა და სენსორებში სიგნალების გადასაცემად და იზოლაციის უზრუნველსაყოფად, რაც უზრუნველყოფს სიგნალის ზუსტ დამუშავებას და გაზომვას.
    3. დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები: გამოიყენება კრიოგენულ კვლევით მოწყობილობებში, როგორიცაა სუპერგამტარობის ან კვანტური ფენომენების კვლევები, სიგნალის სიცხადის შესანარჩუნებლად და ხმაურის შესამცირებლად.
    4. რადიოასტრონომია: გამოიყენება რადიოტელესკოპების კრიოგენულ მიმღებებში სიგნალების მარშრუტიზაციისა და ასტრონომიული დაკვირვებების მგრძნობელობის გასაუმჯობესებლად.
    5. სამედიცინო ვიზუალიზაცია: გამოიყენება ისეთ მოწინავე ვიზუალიზაციის სისტემებში, როგორიცაა MRI (მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია), რომლებიც მუშაობენ კრიოგენულ ტემპერატურაზე სიგნალის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
    6. კოსმოსური და თანამგზავრული კომუნიკაცია: გამოიყენება კოსმოსური ინსტრუმენტების კრიოგენულ გაგრილების სისტემებში სიგნალების მართვისა და კომუნიკაციის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.

    კუალვეივიაწვდის კრიოგენულ კოაქსიალურ ცირკულატორებს ფართო დიაპაზონში 4 გჰც-დან 8 გჰც-მდე. ჩვენი კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში.

    img_08
    img_08
    კრიოგენული კოაქსიალური ცირკულატორები
    ნაწილის ნომერი სიხშირე (GHz) გამტარუნარიანობა (მაქს. MHz) IL (მაქს. dB) იზოლაცია (დეციბელი მინ.) VSWR (მაქს.) საშუალო სიმძლავრე (მაქს. W) კონექტორი ტემპერატურა(კ) ზომა (მმ) მიწოდების დრო (კვირები)
    QCCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0.2 20 1.3 - SMA 4 (-269.15℃) 24.2*25.5*13.7 2~4
    კრიოგენული ორმაგი შეერთების კოაქსიალური ცირკულატორები
    ნაწილის ნომერი სიხშირე (GHz) გამტარუნარიანობა (მაქს. MHz) IL (მაქს. dB) იზოლაცია (დეციბელი მინ.) VSWR (მაქს.) საშუალო სიმძლავრე (მაქს. W) კონექტორი ტემპერატურა(კ) ზომა (მმ) მიწოდების დრო (კვირები)
    QCDCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0.4 40 1.3 - SMA 4 (-269.15℃) 47*25.5*13.7 2~4
    კრიოგენული სამმაგი შეერთების კოაქსიალური ცირკულატორები
    ნაწილის ნომერი სიხშირე (GHz) გამტარუნარიანობა (მაქს. MHz) IL (მაქს. dB) იზოლაცია (დეციბელი მინ.) VSWR (მაქს.) საშუალო სიმძლავრე (მაქს. W) კონექტორი ტემპერატურა(კ) ზომა (მმ) მიწოდების დრო (კვირები)
    QCTCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0.6 60 1.3 - SMA 4 (-269.15℃) 47*25.5*13.7 2~4

    რეკომენდებული პროდუქტები

    • კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები RF Broadband

      კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები RF Broadband

    • ჩასადგმელი იზოლატორები RF Broadband Octave

      ჩასადგმელი იზოლატორები RF Broadband Octave

    • ზედაპირული სამონტაჟო იზოლატორები RF Broadband Octave მიკროტალღური მილიმეტრიანი ტალღა

      ზედაპირული სამონტაჟო იზოლატორები RF Broadband Octave მიკროფონი...

    • მიკროზოლიანი ცირკულატორები, ფართოზოლოვანი ოქტავი, რადიოსიხშირული მიკროტალღური, მილიმეტრიული ტალღა

      მიკროზოლიანი ცირკულატორები ფართოზოლოვანი ოქტავიანი RF მიკრო...

    • ტალღის გამტარი ცირკულატორები ფართოზოლოვანი ოქტავი RF მიკროტალღური მილიმეტრიანი ტალღა

      ტალღის გამტარი ცირკულატორები ფართოზოლოვანი ოქტავიანი RF მიკრო...

    • ჩასადგმელი ცირკულატორები RF ფართოზოლოვანი ოქტავური მიკროტალღური მილიმეტრიული ტალღა

      ჩასადგმელი ცირკულატორები RF ფართოზოლოვანი Octave მიკროტალღური...