Características:
- Alto aislamiento
- Baja pérdida de inserción
Los aisladores coaxiales criogénicos son dispositivos de microondas no recíprocos especializados, diseñados para operar a temperaturas extremadamente bajas (normalmente, temperaturas de helio líquido de 4 K o inferiores). Son dispositivos de dos puertos que permiten el paso de señales de microondas en una dirección con mínima pérdida, a la vez que proporcionan una alta atenuación en la dirección inversa. Este comportamiento unidireccional es crucial para proteger los componentes sensibles de las señales reflejadas y el ruido. En entornos criogénicos, los aisladores son esenciales para aplicaciones como la computación cuántica, la electrónica superconductora y los experimentos a baja temperatura, donde la integridad de la señal y la reducción del ruido son cruciales.
1. Rendimiento criogénico: Aisladores coaxiales criogénicos de RF diseñados para funcionar de forma fiable a temperaturas criogénicas (p. ej., 4K, 1K o incluso inferiores). Fabricados con materiales que mantienen sus propiedades magnéticas y eléctricas a bajas temperaturas, como ferritas y superconductores.
2. Baja pérdida de inserción: garantiza una atenuación mínima de la señal en la dirección de avance, lo cual es fundamental para mantener la integridad de la señal en aplicaciones sensibles.
3. Alto aislamiento: proporciona una excelente atenuación en la dirección inversa, evitando que las señales reflejadas y el ruido interfieran con el sistema.
4. Amplio rango de frecuencia: Los aisladores coaxiales criogénicos de banda ancha admiten una amplia gama de frecuencias, generalmente desde unos pocos MHz hasta varios GHz, según el diseño y la aplicación.
5. Diseño compacto y liviano: optimizado para la integración en sistemas criogénicos, donde el espacio y el peso suelen ser limitados.
6. Baja carga térmica: minimiza la transferencia de calor al entorno criogénico, lo que garantiza el funcionamiento estable del sistema de enfriamiento.
7. Manejo de alta potencia: capaz de manejar niveles de potencia significativos sin degradación del rendimiento, lo cual es importante para aplicaciones como la computación cuántica y la radioastronomía.
1. Computación cuántica: Se utiliza en procesadores cuánticos superconductores para proteger las señales de control y lectura de microondas de reflexiones y ruido, garantizando una transmisión de señal limpia y reduciendo la decoherencia en cúbits. Se integra en refrigeradores de dilución para mantener la pureza de la señal a temperaturas de milikelvin.
2. Electrónica superconductora: se emplea en circuitos y sensores superconductores para proteger los componentes sensibles de las señales reflejadas y el ruido, lo que garantiza un procesamiento y una medición precisos de las señales.
3. Experimentos de baja temperatura: Se aplican en configuraciones de investigación criogénica, como estudios de superconductividad o fenómenos cuánticos, para mantener la claridad de la señal y reducir el ruido.
4. Radioastronomía: Se utiliza en receptores criogénicos de radiotelescopios para proteger los amplificadores sensibles de las señales reflejadas y el ruido, mejorando la sensibilidad de las observaciones astronómicas.
5. Imágenes médicas: se utilizan en sistemas de imágenes avanzados como la resonancia magnética (MRI) que funcionan a temperaturas criogénicas para mejorar la calidad de la señal.
6. Comunicación espacial y satelital: se emplea en sistemas de enfriamiento criogénico de instrumentos espaciales para gestionar señales y mejorar la eficiencia de la comunicación.
QualwaveSuministra aisladores coaxiales criogénicos en un amplio rango de 4 GHz a 8 GHz. Nuestros aisladores coaxiales son ampliamente utilizados en muchas áreas.
Número de pieza | Frecuencia(GHz, mín.) | Frecuencia(GHz, Máx.) | Ancho de banda(MHz, Máx.) | IL(dB, máx.) | Aislamiento(dB, mín.) | ROE(Máx.) | Potencia delantera(W, Máx.) | Potencia de revoluciones(O) | Conectores | Temperatura(K) | Tamaño(milímetros) | Plazo de entrega(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 |