Características:
- Alto Isolamento
- Baixa perda de inserção
Isoladores coaxiais criogênicos são dispositivos especializados de micro-ondas não recíprocos, projetados para operar em temperaturas extremamente baixas (tipicamente temperaturas de hélio líquido, 4K ou menos). Isoladores são dispositivos de duas portas que permitem a passagem de sinais de micro-ondas em uma direção com perda mínima, enquanto fornecem alta atenuação na direção reversa. Esse comportamento unidirecional é crucial para proteger componentes sensíveis de sinais refletidos e ruído. Em ambientes incriogênicos, 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 cruciais.
1. Desempenho Criogênico: Isoladores coaxiais criogênicos de RF projetados para funcionar de forma confiável em temperaturas criogênicas (por exemplo, 4K, 1K ou até mais baixas). 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 essencial para manter a integridade do sinal em aplicações sensíveis.
3. Alto isolamento: fornece excelente atenuação na direção reversa, evitando 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 espaço e peso são frequentemente limitados.
6. Baixa carga térmica: minimiza a transferência de calor para o ambiente criogênico, garantindo a operação estável do sistema de resfriamento.
7. Alta capacidade de processamento: capaz de lidar com níveis significativos de energia sem degradação do 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 uma transmissão de sinal limpa e reduzindo a decoerência em qubits. Integrada em refrigeradores de diluição para manter a pureza do sinal em temperaturas de milikelvin.
2. Eletrônica Supercondutora: Empregada em circuitos e sensores supercondutores para proteger componentes sensíveis de sinais refletidos e ruídos, garantindo processamento e medição precisos do sinal.
3. Experimentos de baixa temperatura: 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: Usada em receptores criogênicos de radiotelescópios para proteger amplificadores sensíveis de sinais refletidos e ruídos, melhorando a sensibilidade das observações astronômicas.
5. Imagem médica: utilizada em sistemas avançados de imagem, como ressonância magnética (MRI), que operam em temperaturas criogênicas para melhorar a qualidade do sinal.
6. Comunicação espacial e via satélite: empregada em sistemas de resfriamento criogênico de instrumentos espaciais para gerenciar sinais e melhorar a eficiência da comunicação.
Qualwavefornece isoladores coaxiais criogênicos em uma ampla faixa 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.) | ROE(Máx.) | Potência de avanço(W, Máx.) | Rev Power(C) | Conectores | Temperatura(K) | Tamanho(milímetros) | Tempo de espera(Semanas) |
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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 |