Merkmale:
- Hohe Isolation
- Geringe Einfügungsdämpfung
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Kryogene KoaxialisolatorenIsolatoren sind spezielle, nicht-reziproke Mikrowellenbauelemente, die für den Betrieb bei extrem niedrigen Temperaturen (typischerweise Flüssigheliumtemperaturen, 4 K oder darunter) ausgelegt sind. Sie sind Zweitorbauelemente, die Mikrowellensignale in einer Richtung mit minimalen Verlusten durchlassen, während sie in der Gegenrichtung eine hohe Dämpfung gewährleisten. Dieses unidirektionale Verhalten ist entscheidend, um empfindliche Bauteile vor reflektierten Signalen und Rauschen zu schützen. In kryogenen Umgebungen sind Isolatoren unerlässlich für Anwendungen wie Quantencomputing, supraleitende Elektronik und Tieftemperaturexperimente, bei denen Signalintegrität und Rauschunterdrückung von entscheidender Bedeutung sind.
1. Kryogene Leistungsfähigkeit: HF-Kryokoaxialisolatoren, die für den zuverlässigen Betrieb bei kryogenen Temperaturen (z. B. 4 K, 1 K oder sogar darunter) ausgelegt sind. Sie werden aus Materialien gefertigt, die ihre magnetischen und elektrischen Eigenschaften bei tiefen Temperaturen beibehalten, wie z. B. Ferrite und Supraleiter.
2. Geringe Einfügungsdämpfung: Gewährleistet eine minimale Signaldämpfung in Vorwärtsrichtung, was für die Aufrechterhaltung der Signalintegrität in sensiblen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist.
3. Hohe Isolation: Bietet eine ausgezeichnete Dämpfung in umgekehrter Richtung und verhindert so, dass reflektierte Signale und Rauschen das System stören.
4. Breiter Frequenzbereich: Breitbandige kryogene Koaxialisolatoren unterstützen einen breiten Frequenzbereich, typischerweise von einigen MHz bis zu mehreren GHz, abhängig von Design und Anwendung.
5. Kompaktes und leichtes Design: Optimiert für die Integration in Kryosysteme, wo Platz und Gewicht oft begrenzt sind.
6. Geringe thermische Belastung: Minimiert den Wärmeaustausch mit der kryogenen Umgebung und gewährleistet so einen stabilen Betrieb des Kühlsystems.
7. Hohe Belastbarkeit: Kann erhebliche Leistungspegel ohne Leistungseinbußen bewältigen, was für Anwendungen wie Quantencomputing 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 Verdünnungskühler, um die Signalreinheit bei Millikelvin-Temperaturen aufrechtzuerhalten.
2. Supraleitende Elektronik: Wird in supraleitenden Schaltungen und Sensoren eingesetzt, um empfindliche Bauteile vor reflektierten Signalen und Rauschen zu schützen und eine genaue Signalverarbeitung und -messung zu gewährleisten.
3. Tieftemperaturexperimente: Werden in kryogenen Forschungsaufbauten eingesetzt, beispielsweise bei Studien zur Supraleitung oder zu Quantenphänomenen, um die Signalqualität zu erhalten und das Rauschen zu reduzieren.
4. Radioastronomie: Wird in Kryoempfängern von Radioteleskopen eingesetzt, 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 der MRT (Magnetresonanztomographie) eingesetzt, die bei kryogenen Temperaturen arbeiten, um die Signalqualität zu verbessern.
6. Weltraum- und Satellitenkommunikation: Wird in kryogenen Kühlsystemen von weltraumgestützten Instrumenten eingesetzt, um Signale zu steuern und die Kommunikationseffizienz zu verbessern.
QualwaveWir liefern kryogene Koaxialisolatoren in einem breiten Frequenzbereich 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.) | VSWR(max.) | Vorwärtsleistung(W, max.) | Rev Power(W) | Steckverbinder | Temperatur(K) | Größe(mm) | Lieferzeit(Wochen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |