მახასიათებლები:
- მაღალი იზოლაცია
- დაბალი ჩასმის დანაკარგი
კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები სპეციალიზებული არაორმხრივი მიკროტალღური მოწყობილობებია, რომლებიც შექმნილია უკიდურესად დაბალ ტემპერატურაზე (როგორც წესი, თხევადი ჰელიუმის ტემპერატურა, 4K ან უფრო დაბალი). იზოლატორები ორპორტიანი მოწყობილობებია, რომლებიც მიკროტალღური სიგნალების ერთი მიმართულებით გავლის საშუალებას იძლევა მინიმალური დანაკარგებით, ამავდროულად უზრუნველყოფენ მაღალ შესუსტებას საპირისპირო მიმართულებით. ეს ცალმხრივი ქცევა გადამწყვეტია მგრძნობიარე კომპონენტების არეკლილი სიგნალებისა და ხმაურისგან დასაცავად. ინკრიოგენული გარემო, იზოლატორები აუცილებელია ისეთი აპლიკაციებისთვის, როგორიცაა კვანტური გამოთვლები, ზეგამტარი ელექტრონიკა და დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები, სადაც სიგნალის მთლიანობა და ხმაურის შემცირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.
1. კრიოგენული მუშაობა: რადიოსიხშირული კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები, რომლებიც შექმნილია კრიოგენულ ტემპერატურებზე (მაგ., 4K, 1K ან კიდევ უფრო დაბალ) საიმედო 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 შესუსტებას საპირისპირო მიმართულებით, რაც ხელს უშლის არეკლილი სიგნალებისა და ხმაურის სისტემაში ჩარევას.
4. ფართო სიხშირის დიაპაზონი: ფართოზოლოვანი კრიოგენული კოაქსიალური იზოლატორები 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.
1. კვანტური გამოთვლები: გამოიყენება ზეგამტარ კვანტურ პროცესორებში მიკროტალღური მართვისა და წაკითხვის სიგნალების დასაცავად არეკვლისა და ხმაურისგან, რაც უზრუნველყოფს სიგნალის სუფთა გადაცემას და ამცირებს დეკოჰერენტობას კუბიტებში. ინტეგრირებულია განზავების მაცივრებში სიგნალის სისუფთავის შესანარჩუნებლად მილიკელვინის ტემპერატურაზე.
2. ზეგამტარი ელექტრონიკა: გამოიყენება ზეგამტარ სქემებსა და სენსორებში მგრძნობიარე კომპონენტების არეკლილი სიგნალებისა და ხმაურისგან დასაცავად, რაც უზრუნველყოფს სიგნალის ზუსტ დამუშავებას და გაზომვას.
3. დაბალი ტემპერატურის ექსპერიმენტები: გამოიყენება კრიოგენულ კვლევით მოწყობილობებში, როგორიცაა ზეგამტარობის ან კვანტური ფენომენების კვლევები, სიგნალის სიცხადის შესანარჩუნებლად და ხმაურის შესამცირებლად.
4. რადიოასტრონომია: გამოიყენება რადიოტელესკოპების კრიოგენულ მიმღებებში მგრძნობიარე გამაძლიერებლების არეკლილი სიგნალებისა და ხმაურისგან დასაცავად, 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 იზოლატორებს ფართო დიაპაზონში 4 გჰც-დან 8 გჰც-მდე. ჩვენი კოაქსიალური იზოლატორები ფართოდ გამოიყენება მრავალ სფეროში.
ნაწილის ნომერი | სიხშირე(GHz, მინ.) | სიხშირე(GHz, მაქს.) | გამტარუნარიანობა(MHz, მაქს.) | IL(დბ, მაქს.) | Იზოლაცია(დბ, მინ.) | VSWR(მაქს.) | წინა სიმძლავრე(W, მაქს.) | ბრუნვის სიმძლავრე(დას) | კონექტორები | ტემპერატურა(კ) | ზომა(მმ) | მიწოდების დრო(კვირები) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |