Características:
- Banda ancha
- Baja pérdida de inserción
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El acoplador direccional criogénico es un dispositivo de microondas diseñado específicamente para entornos de baja temperatura (como la del helio líquido, 4 K o menos), 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 radioastronomía.
1. Rendimiento a bajas temperaturas: En entornos de temperaturas extremadamente bajas (como 4 K o inferiores), los materiales y estructuras de los dispositivos deben tener buena estabilidad térmica y bajas pérdidas térmicas. Normalmente, para su fabricación se utilizan materiales superconductores como el niobio o materiales compatibles con bajas temperaturas, como cerámicas específicas y materiales compuestos.
2. Alta direccionalidad: Los acopladores criogénicos de radiofrecuencia unidireccionales tienen una alta direccionalidad y pueden acoplar señales de entrada de un puerto a otro, minimizando al mismo tiempo la fuga de señales inversas.
3. Baja pérdida de inserción: En entornos de baja temperatura, la pérdida de inserción de los acopladores direccionales únicos criogénicos coaxiales es extremadamente baja, lo que garantiza la máxima eficiencia de transmisión de la señal.
4. Alto aislamiento: El aislamiento es un indicador clave en los acopladores direccionales. Los acopladores direccionales simples para bajas temperaturas suelen tener un mayor aislamiento a bajas temperaturas, lo que previene eficazmente la reflexión de la señal y las interferencias.
5. Rendimiento de banda ancha: Muchos acopladores direccionales únicos criogénicos de radiofrecuencia están diseñados para operar en banda ancha y así satisfacer las necesidades de diferentes escenarios de aplicación.
6. Diseño compacto: Debido al espacio limitado de los sistemas de baja temperatura, los acopladores criogénicos unidireccionales de ondas milimétricas suelen diseñarse para ser muy compactos, lo que facilita su integración en termostatos de baja temperatura o refrigeradores de dilución.
1. Computación cuántica: En las computadoras cuánticas superconductoras, se utilizan acopladores direccionales criogénicos de microondas para la transmisión y el aislamiento de señales de microondas, lo que garantiza el control de los bits cuánticos y la precisión de la lectura de la señal. Por ejemplo, un enlace de microondas de baja temperatura se utiliza para conectar procesadores cuánticos con sistemas electrónicos que funcionan a temperatura ambiente.
2. Radioastronomía: En el receptor de baja temperatura de un radiotelescopio, se utiliza un acoplador direccional único para el acoplamiento y aislamiento de la señal con el fin de mejorar la sensibilidad y la relación señal-ruido del receptor.
3. Electrónica superconductora: En los sistemas electrónicos superconductores, se utilizan acopladores direccionales criogénicos de alta potencia para la distribución y el aislamiento de señales de microondas, lo que garantiza la estabilidad y el rendimiento del sistema.
4. Sistema de medición a baja temperatura: En las plataformas experimentales de baja temperatura, se utilizan acopladores unidireccionales para acoplar y medir señales de microondas, como en las pruebas de resonadores superconductores o dispositivos cuánticos.
5. Comunicación espacial: En las misiones de exploración del espacio profundo, se pueden utilizar acopladores criogénicos unidireccionales en receptores de baja temperatura para mejorar la sensibilidad y la eficiencia de la recepción de la señal.
QualwaveSuministramos acopladores criogénicos unidireccionales de banda ancha en un amplio rango de frecuencias, desde 4 GHz hasta 8 GHz. Estos acopladores se utilizan ampliamente en numerosas aplicaciones.

Número de pieza | Frecuencia(GHz, mín.) | Frecuencia(GHz, Máx.) | Fuerza(W) | Enganche(dB) | IL(dB, Máx.) | Directividad(dB, mín.) | VSWR(Máx.) | Conectores | Plazo de entrega(semanas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCSDC-4000-8000-20-S | 4 | 8 | - | 20±1 | 0,2 | - | 1.22 | SMA | 2~4 |