თვისებები:
- მაღალი იზოლაცია
- ჩასმის დაბალი დანაკარგი
კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები სპეციალიზირებულნი არიან არა-რეცეპტროკალური მიკროტალღური მოწყობილობები, რომლებიც განკუთვნილია ტოპერატით უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზე (ჩვეულებრივ, თხევადი ჰელიუმის ტემპერატურა, 4K ან ქვემოთ). იზოლატორები არის ორპორტული მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას აძლევს მიკროტალღურ სიგნალებს ერთი მიმართულებით გაიარონ მინიმალური დანაკარგით, ხოლო მაღალი შემცირებით უზრუნველყოფს საპირისპირო მიმართულებით. ეს ცალმხრივი ქცევა გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მგრძნობიარე კომპონენტების დასაცავად ასახული სიგნალებისა და ხმაურისგან. ინკრიოგენული გარემო, იზოლატორები აუცილებელია ისეთი პროგრამებისთვის, როგორიცაა QuantumComputing, Superconducting ელექტრონიკა და დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები, სადაც სიგნალის მთლიანობა და Noise შემცირება კრიტიკულია.
1. კრიოგენული შესრულება: RF კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები, რომლებიც შექმნილია საიმედოდ ფუნქციონირებისთვის კრიოგენული ტემპერატურაზე (მაგ., 4K, 1K, ან თუნდაც უფრო დაბალი). აშენებულია მასალების გამოყენებით, რომლებიც ინარჩუნებენ მათ მაგნიტურ და ელექტრო თვისებებს Lowtemperatures– ში, მაგალითად, ფარიტებსა და სუპერგამტარებში.
2. ჩასმის დაბალი დანაკარგი: უზრუნველყოფს სიგნალის მინიმალურ შემცირებას წინ მიმართულებით, რაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მგრძნობიარე პროგრამებში სიგნალის მთლიანობის შენარჩუნებას.
3. მაღალი იზოლაცია: უზრუნველყოფს საპირისპირო მიმართულებით შესანიშნავ ანაზღაურებას, თავიდან აიცილებს ასახულ სიგნალებს და ხმაურს სისტემაში ჩარევაში.
4. ფართო სიხშირის დიაპაზონი: ფართოზოლოვანი კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები მხარს უჭერს სიხშირეების ფართო სპექტრს, როგორც წესი, რამდენიმე MHz- დან რამდენიმე გჰც -მდე, დამოკიდებულია დიზაინზე და გამოყენებამდე.
5. კომპაქტური და მსუბუქი წონის დიზაინი: ოპტიმიზირებულია კრიოგენულ სისტემებში ინტეგრაციისთვის, სადაც სივრცისა და წონა ხშირად შეზღუდულია.
6. დაბალი თერმული დატვირთვა: ამცირებს სითბოს გადაცემას კრიოგენულ გარემოში, რაც უზრუნველყოფს გაგრილების სისტემის სტაბილურობას.
7. მაღალი სიმძლავრის მართვა: შეუძლია შეასრულოს მნიშვნელოვანი დონის დონე შესრულების გარეშე, რაც მნიშვნელოვანია პროგრამებისთვის, როგორიცაა კვანტური გამოთვლა და რადიო ასტრონომია.
1. Quantum Computing: გამოიყენება კვანტური პროცესორების სუპერგამტარული პროცესორებში მიკროტალღური კონტროლისა და წაკითხვის სიგნალების დასაცავად ანარეკლებისა და ხმაურისგან, სუფთა სიგნალის გადაცემის უზრუნველსაყოფად და ქვებრებში განადგურების შემცირების მიზნით. ინტეგრირებულია განზავების მაცივრებში, რათა შეინარჩუნოს სიგნალის სიწმინდე Millikelvintemperatures- ში.
2. სუპერგამტარი ელექტრონიკა: დასაქმებულია სუპერგამტარ სქემებში და სენსორებში, რათა დაიცვან სენსიტივიკომპონენტები ასახული სიგნალებისა და ხმაურისგან, რაც უზრუნველყოფს სიგნალის ზუსტი დამუშავებას და გაზომვას.
3. დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები: გამოყენებულია კრიოგენული კვლევების პარამეტრებში, როგორიცაა სუპერგამტარობის ან კვანტური ფენომენების შესწავლა, სიგნალის სიწმინდის შესანარჩუნებლად და ხმაურის შესამცირებლად.
4. რადიო ასტრონომია: გამოიყენება რადიო ტელესკოპების კრიოგენულ მიმღებებში, რათა დაიცვან მგრძნობიარე გამაძლიერებლები ასახული სიგნალებისა და ხმაურისგან, ასტრონომიული დაკვირვებების მგრძნობელობის გაუმჯობესების მიზნით.
5. სამედიცინო ვიზუალიზაცია: გამოყენებულია მოწინავე ვიზუალიზაციის სისტემებში, როგორიცაა MRI (მაგნიტურ -რეზონანსული გამოსახულება), რომელიც მოქმედებს კრიოგენულ ტემპერატურაზე, სიგნალის ხარისხის გასაუმჯობესებლად.
6. სივრცე და სატელიტური კომუნიკაცია: დასაქმებულია კოსმოსური დაფუძნებული კრიოგენული გაგრილების სისტემებში, სიგნალების მართვისა და კომუნიკაციის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად.
Qualwaveამარაგებს კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები ფართო დიაპაზონში 4GHz- დან 8GHz- მდე. ჩვენი კოაქსიალური იზოლატორები ფართოდ გამოიყენება ბევრ სფეროში.
ნაწილი ნომერი | სიხშირე(GHZ, წთ.) | სიხშირე(GHZ, Max.) | სიჩქარე(MHZ, Max.) | IL(დბ, მაქსიმ.) | Იზოლაცია(დბ, წთ.) | VSWR(მაქსიმ.) | FWD ძალა(W, Max.) | Rev Power(W) | კონექტორები | ტემპერატურა(კ) | ზომა(მმ) | წამყვანი დრო(კვირა) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | 4000 | 0.7 | 16 | 1.5 | - | - | სმა | 77 (-196.15 ℃) | 24.2*25.5*13.7 | 2 ~ 4 |