Merkmale:
- Hohe Isolierung
- Geringe Einfügungsdämpfung
Kryogene Koaxialisolatoren sind spezielle nichtreziproke Mikrowellengeräte, die für den Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen (typischerweise bei Temperaturen von flüssigem Helium, 4 K oder darunter) ausgelegt sind. Isolatoren sind Zweitor-Geräte, die Mikrowellensignale in eine Richtung mit minimalem Verlust passieren lassen und in der Gegenrichtung eine hohe Dämpfung bieten. Dieses unidirektionale Verhalten ist entscheidend für den Schutz empfindlicher Komponenten vor reflektierten Signalen und Rauschen. In kryogenen Umgebungen sind Isolatoren unverzichtbar für Anwendungen wie Quantencomputer, supraleitende Elektronik und Tieftemperaturexperimente, bei denen Signalintegrität und Rauschunterdrückung entscheidend sind.
1. Kryogene Leistung: HF-Kryo-Koaxialisolatoren, die für zuverlässigen Betrieb bei kryogenen Temperaturen (z. B. 4 K, 1 K oder sogar darunter) ausgelegt sind. Hergestellt aus Materialien, die ihre magnetischen und elektrischen Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen beibehalten, wie z. B. Ferriten und Supraleitern.
2. Geringe Einfügungsdämpfung: Gewährleistet eine minimale Signaldämpfung in Vorwärtsrichtung, was für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität in empfindlichen Anwendungen entscheidend ist.
3. Hohe Isolierung: Bietet hervorragende Dämpfung in der Rückwärtsrichtung und verhindert, dass reflektierte Signale und Rauschen das System stören.
4. Großer Frequenzbereich: Breitband-Kryo-Koaxialisolatoren unterstützen einen breiten Frequenzbereich, typischerweise von einigen MHz bis zu mehreren GHz, je nach Design und Anwendung.
5. Kompaktes und leichtes Design: Optimiert für die Integration in kryogene Systeme, bei denen Platz und Gewicht oft begrenzt sind.
6. Geringe thermische Belastung: Minimiert die Wärmeübertragung an die kryogene Umgebung und gewährleistet so einen stabilen Betrieb des Kühlsystems.
7. Hohe Leistungsbelastbarkeit: Kann erhebliche Leistungspegel ohne Leistungseinbußen bewältigen, was für Anwendungen wie Quantencomputer und Radioastronomie wichtig ist.
1. Quantencomputing: Wird in supraleitenden Quantenprozessoren eingesetzt, um Mikrowellen-Steuer- und Auslesesignale vor Reflexionen und Rauschen zu schützen, eine saubere Signalübertragung zu gewährleisten und die Dekohärenz in Qubits zu reduzieren. Integriert in Verdünnungskühlschränke, um die Signalreinheit bei Millikelvin-Temperaturen zu erhalten.
2. Supraleitende Elektronik: Wird in supraleitenden Schaltkreisen und Sensoren eingesetzt, um empfindliche Komponenten vor reflektierten Signalen und Rauschen zu schützen und so eine genaue Signalverarbeitung und -messung zu gewährleisten.
3. Tieftemperaturexperimente: Wird in kryogenen Forschungsaufbauten angewendet, beispielsweise bei Studien zur Supraleitung oder zu Quantenphänomenen, um die Signalklarheit aufrechtzuerhalten und Rauschen zu reduzieren.
4. Radioastronomie: Wird in kryogenen Empfängern von Radioteleskopen verwendet, um empfindliche Verstärker vor reflektierten Signalen und Rauschen zu schützen und so die Empfindlichkeit astronomischer Beobachtungen zu verbessern.
5. Medizinische Bildgebung: Wird in fortschrittlichen Bildgebungssystemen wie MRT (Magnetresonanztomographie) verwendet, die bei kryogenen Temperaturen arbeiten, um die Signalqualität zu verbessern.
6. Weltraum- und Satellitenkommunikation: Wird in kryogenen Kühlsystemen weltraumgestützter Instrumente eingesetzt, um Signale zu verwalten und die Kommunikationseffizienz zu verbessern.
Qualwaveliefert kryogene Koaxialisolatoren in einem breiten Spektrum von 4 GHz bis 8 GHz. Unsere Koaxialisolatoren finden in vielen Bereichen breite Anwendung.
Teilenummer | Frequenz(GHz, Min.) | Frequenz(GHz, max.) | Bandbreite(MHz, max.) | IL(dB, max.) | Isolierung(dB, Min.) | Stehwellenverhältnis (VSWR)(Max.) | Frontantrieb(W, Max.) | Drehzahl(W) | Anschlüsse | Temperatur(K) | Größe(mm) | Lieferzeit(Wochen) |
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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 |