Características:
- Alto isolamento
- Baixa perda de inserção
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Isoladores coaxiais criogênicosIsoladores são dispositivos de micro-ondas não recíprocos especializados, projetados para operar em temperaturas extremamente baixas (tipicamente temperaturas de hélio líquido, 4 K ou abaixo). São dispositivos de duas portas que permitem a passagem de sinais de micro-ondas em uma direção com perda mínima, enquanto proporcionam alta atenuação na direção oposta. Esse comportamento unidirecional é crucial para proteger componentes sensíveis contra sinais refletidos e ruído. Em ambientes incriogênicos, os isoladores são essenciais para aplicações como computação quântica, eletrônica supercondutora e experimentos em baixas temperaturas, onde a integridade do sinal e a redução de ruído são críticas.
1. Desempenho criogênico: Isoladores coaxiais de RF criogênicos projetados para funcionar de forma confiável em temperaturas criogênicas (por exemplo, 4 K, 1 K ou até mesmo inferiores). Construídos com materiais que mantêm suas propriedades magnéticas e elétricas em baixas temperaturas, como ferritas e supercondutores.
2. Baixa perda de inserção: Garante atenuação mínima do sinal na direção direta, o que é fundamental para manter a integridade do sinal em aplicações sensíveis.
3. Alto isolamento: Proporciona excelente atenuação na direção inversa, impedindo que sinais refletidos e ruídos interfiram no sistema.
4. Ampla faixa de frequência: Os isoladores coaxiais criogênicos de banda larga suportam uma ampla faixa de frequências, normalmente de alguns MHz a vários GHz, dependendo do projeto e da aplicação.
5. Design compacto e leve: Otimizado para integração em sistemas criogênicos, onde o espaço e o peso são frequentemente limitados.
6. Baixa carga térmica: Minimiza a transferência de calor para o ambiente criogênico, garantindo o funcionamento estável do sistema de refrigeração.
7. Alta capacidade de gerenciamento de potência: Capaz de lidar com níveis de potência significativos sem degradação de desempenho, o que é importante para aplicações como computação quântica e radioastronomia.
1. Computação Quântica: Utilizada em processadores quânticos supercondutores para proteger sinais de controle e leitura de micro-ondas contra reflexões e ruídos, garantindo a transmissão limpa do sinal e reduzindo a decoerência nos qubits. Integrada em refrigeradores de diluição para manter a pureza do sinal em temperaturas da ordem de milikelvin.
2. Eletrônica Supercondutora: Empregada em circuitos e sensores supercondutores para proteger componentes sensíveis contra sinais refletidos e ruído, garantindo processamento e medição de sinais precisos.
3. Experimentos em baixas temperaturas: Aplicados em configurações de pesquisa criogênica, como estudos de supercondutividade ou fenômenos quânticos, para manter a clareza do sinal e reduzir o ruído.
4. Radioastronomia: Utilizada em receptores criogênicos de radiotelescópios para proteger amplificadores sensíveis de sinais refletidos e ruídos, melhorando a sensibilidade das observações astronômicas.
5. Imagens médicas: Utilizadas em sistemas de imagem avançados, como a ressonância magnética (RM), que operam em temperaturas criogênicas para melhorar a qualidade do sinal.
6. Comunicação Espacial e por Satélite: Empregada em sistemas de refrigeração criogênica de instrumentos espaciais para gerenciar sinais e melhorar a eficiência da comunicação.
QualwaveFornecemos isoladores coaxiais criogênicos em uma ampla faixa de frequências, de 4 GHz a 8 GHz. Nossos isoladores coaxiais são amplamente utilizados em diversas áreas.

Número da peça | Freqüência(GHz, mín.) | Freqüência(GHz, máx.) | Largura de banda(MHz, máx.) | IL(dB, máx.) | Isolamento(dB, mín.) | VSWR(máx.) | Potência de avanço(W, máx.) | Potência Rev(C) | Conectores | Temperatura(K) | Tamanho(mm) | Tempo de espera(semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |