Características:
- Banda ancha
- Baja pérdida de inserción
El acoplador direccional único criogénico es un dispositivo de microondas diseñado específicamente para entornos de baja temperatura (como la temperatura de helio líquido, 4K o inferior), utilizado principalmente para el acoplamiento direccional y el aislamiento de señales en sistemas de baja temperatura. Es un componente indispensable en campos como la computación cuántica, la electrónica superconductora y la radio astronomía.
1. Rendimiento de baja temperatura: en entornos de temperatura extremadamente baja (como 4K o inferior), los materiales y estructuras del dispositivo deben tener una buena estabilidad térmica y baja pérdida térmica. Por lo general, los materiales superconductores como el niobio o los materiales compatibles con baja temperatura, como cerámica específica y materiales compuestos, se utilizan para la fabricación.
2. Alta direccionalidad: los acopladores direccionales individuales criogénicos de RF tienen una alta direccionalidad y pueden acoplar señales de entrada de un puerto a otro mientras minimizan la fuga de señales inversas.
3. Pérdida de baja inserción: en entornos de baja temperatura, la pérdida de inserción de los acopladores de un solo direccional criogénico coaial es extremadamente baja, lo que garantiza la máxima eficiencia de transmisión de señal.
4. Aislamiento alto: el aislamiento es un indicador clave en los acopladores direccionales. Los acopladores direccionales simples de baja temperatura generalmente tienen un aislamiento más alto a bajas temperaturas, evitando efectivamente la reflexión de la señal y la interferencia.
5. Rendimiento de banda ancha: muchos acopladores de radiofrecuencia individual criogénico de radiofrecuencia están diseñados para una operación de banda ancha para satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
6. Diseño compacto: debido al espacio limitado de los sistemas de baja temperatura, los acopladores de una sola sola de onda milimétrica suelen estar diseñados para ser muy compactos, lo que hace que sean fáciles de integrar termostatos o refrigeradores de dilución a temperatura intolaw.
1. Computación cuántica: en las computadoras cuánticas superconductoras, se utilizan acopladores direccionales individuales criogénicos de microondas para la transmisión y el aislamiento de las señales de microondas, asegurando el control de los bits cuánticos y la precisión de la lectura de señal. Por ejemplo, un enlace de microondas a baja temperatura utilizado para conectar procesadores cuánticos y sistemas electrónicos de temperatura espacial.
2. Radio astronomía: en el receptor de baja temperatura de un radiotelescopio, se usa un único acoplador direccional para el acoplamiento y el aislamiento de la señal para mejorar la sensibilidad y la relación señal / ruido de Thereiver.
3. Electrónica superconductora: en sistemas electrónicos superconductores, se utilizan acopladores direccionales individuales criogénicos de alta potencia para la distribución y el aislamiento de las señales de microondas, asegurando la capacidad y el rendimiento del sistema.
4. Sistema de medición de baja temperatura: en plataformas experimentales de baja temperatura, se utilizan acopladores direccionales individuales para acoplar y medir señales de microondas, como en la prueba de resonadores superconductores o dispositivos cuánticos.
5. Comunicación espacial: en las misiones de exploración espacial profunda, los acopladores criogénicos de un solo direccional se pueden usar en receptores de baja temperatura para mejorar la sensibilidad y la eficiencia de la recepción de la señal.
CalaSuministra acopladores criogénicos individuales de banda ancha en un amplio rango de 4GHz a 8GHz. Los acopladores se usan ampliamente en muchas aplicaciones.
Número de parte | Frecuencia(Ghz, min.) | Frecuencia(GHz, Max.) | Fuerza(W) | Enganche(DB) | IL(DB, Max.) | Directividad(DB, min.) | VSWR(Máx.) | Conectores | Tiempo de entrega(semanas) |
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QCSDC-4000-8000-20-S | 4 | 8 | - | 20 ± 1 | 0.2 | - | 1.22 | SMA | 2 ~ 4 |