ຄຸນສົມບັດ:
- ໂດດດ່ຽວສູງ
- ການສູນເສຍການແຊກຕ່ໍາ
Cryogenic Coaxial Isolators ແມ່ນອຸປະກອນໄມໂຄເວບພິເສດທີ່ບໍ່ເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດ (ໂດຍປົກກະຕິອຸນຫະພູມ helium ຂອງແຫຼວ, 4K ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ). Isolators ແມ່ນອຸປະກອນສອງພອດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານໄມໂຄເວຟຜ່ານໃນທິດທາງດຽວທີ່ມີການສູນເສຍຫນ້ອຍທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງສູງໃນທິດທາງປີ້ນກັບກັນ. ພຶດຕິກໍາ unidirectional ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການປົກປ້ອງອົງປະກອບທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກສັນຍານສະທ້ອນແລະສິ່ງລົບກວນ. ສະພາບແວດລ້ອມ Incryogenic, isolators ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: quantumcomputing, superconducting ເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະການທົດລອງອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານແລະການຫຼຸດຜ່ອນສຽງແມ່ນສໍາຄັນ.
1. ການປະຕິບັດ Cryogenic: RF cryogenic coaxial isolators ອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic (ຕົວຢ່າງ, 4K, 1K, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕ່ໍາ). ການກໍ່ສ້າງໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ຮັກສາຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກແລະໄຟຟ້າຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ ferrites ແລະ superconductors.
2. ການສູນເສຍການແຊກຕ່ໍາ: ຮັບປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານຫນ້ອຍລົງໃນທິດທາງຂ້າງຫນ້າ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
3. ຄວາມໂດດດ່ຽວສູງ: ສະຫນອງການຫຼຸດຫນ້ອຍລົງທີ່ດີເລີດໃນທິດທາງປີ້ນກັບກັນ, ປ້ອງກັນສັນຍານສະທ້ອນແລະສຽງລົບກວນຈາກລະບົບ.
4. ຊ່ວງຄວາມຖີ່ກ້ວາງ: BroadBand cryogenic coaxial isolators ຮອງຮັບລະດັບຄວາມຖີ່ກ້ວາງ, ໂດຍປົກກະຕິຈາກສອງສາມ MHz ຫາຫຼາຍ GHz, ຂຶ້ນກັບການອອກແບບ ແລະ ການນຳໃຊ້.
5. ການອອກແບບກະທັດລັດແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ: ເຫມາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ cryogenic, ບ່ອນທີ່ spaceand ນ້ໍາຫນັກມັກຈະຈໍາກັດ.
6. ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ: ຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບຄວາມເຢັນ.
7. ການຈັດການພະລັງງານສູງ: ສາມາດຈັດການລະດັບພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: quantum ຄອມພິວເຕີແລະວິທະຍຸດາລາສາດ.
1. Quantum Computing: ໃຊ້ໃນ superconducting ໂຮງງານຜະລິດ quantum ເພື່ອປົກປ້ອງການຄວບຄຸມໄມໂຄເວຟແລະການອ່ານສັນຍານຈາກການສະທ້ອນແລະສຽງ, ຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານທີ່ສະອາດແລະຫຼຸດຜ່ອນ decoherence ໃນ qubits. ປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນຕູ້ເຢັນ dilution ເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດສັນຍານທີ່ millikelvintemperatures.
2. Superconducting Electronics: ນຳໃຊ້ໃນວົງຈອນ superconducting ແລະເຊັນເຊີເພື່ອປົກປ້ອງອົງປະກອບທີ່ອ່ອນໄຫວຈາກສັນຍານສະທ້ອນ ແລະສິ່ງລົບກວນ, ຮັບປະກັນການປະມວນຜົນສັນຍານ ແລະວັດແທກທີ່ຖືກຕ້ອງ.
3. ການທົດລອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ: ນຳໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າການຄົ້ນຄວ້າ cryogenic, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາຂອງ superconductivity ຫຼືປະກົດການ quantum, ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ.
4. ວິທະຍຸວິທະຍາສາດ: ນໍາໃຊ້ໃນການຮັບ cryogenic ຂອງ telescopes ວິທະຍຸເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກສັນຍານທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແລະສິ່ງລົບກວນ, ການປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດ.
5. ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ: ໃຊ້ໃນລະບົບການຖ່າຍຮູບແບບພິເສດເຊັ່ນ: MRI (Magnetic Resonance Imaging) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບສັນຍານ.
6. ການສື່ສານທາງອາວະກາດ ແລະດາວທຽມ: ນຳໃຊ້ໃນລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາວະກາດເພື່ອຈັດການສັນຍານ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການສື່ສານ.
ຄື້ນຟອງສະຫນອງຕົວແຍກ coaxial cryogenic ໃນຂອບເຂດກວ້າງຈາກ 4GHz ຫາ 8GHz. ຕົວແຍກ coaxial ຂອງພວກເຮົາຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍພື້ນທີ່.
ເລກສ່ວນ | ຄວາມຖີ່(GHz, ຂັ້ນຕ່ຳ) | ຄວາມຖີ່(GHz, ສູງສຸດ.) | ແບນວິດ(MHz, ສູງສຸດ.) | IL(dB, ສູງສຸດ.) | ການແຍກດ່ຽວ(dB, ຂັ້ນຕ່ຳ) | VSWR(ສູງສຸດ) | ພະລັງງານ Fwd(W, Max.) | ພະລັງງານ Rev(ວ) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸນຫະພູມ(K) | ຂະໜາດ(ມມ) | ເວລານໍາ(ອາທິດ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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 |