特徴:
- 高い隔離
- 低挿入損失
極低温同軸循環器は、非常に低い温度(通常は液体ヘリウム温度、4K以下)で動作するように設計された特殊な非反応性マイクロ波装置です。循環器は、特定の円形パターン(ポート1→ポート2→ポート3→ポート1など)にマイクロ波信号を導く3ポートまたは4ポートのデバイスであり、ポート間の分離を提供します。極低温環境では、これらのデバイスは、QuantumComputing、超伝導電子機器、低温実験などのアプリケーションに不可欠です。
1。極低温性能:極低温で確実に機能するように設計されています(例、4K、1K、またはさらに低い)。フェライトや超伝導体などの低触覚で磁気および電気の特性を維持する材料を使用して構築されています。
2。挿入損失が低い:順方向の信号減衰が最小限に抑えられます。これは、機密アプリケーションの信号の完全性を維持するために重要です。
3。高い分離:信号の漏れと介入を防ぐために、ポート間で優れた分離を提供します。
4。広い周波数範囲:設計とアプリケーションに応じて、通常、数MHzから数GHzまでの幅広い周波数をサポートします。
5。コンパクトで軽量設計:極度の重量がしばしば限られている極低温システムへの統合のために最適化されています。
6。熱負荷の低い:極低温環境への熱伝達を最小限に抑え、冷却システムの安定した操作を確保します。
7。高出力処理:パフォーマンス統合なしで重要な電力レベルを処理できる。これは、量子コンピューティングや無線天文学などのアプリケーションにとって重要だ。
1。量子コンピューティング:超伝導量子プロセッサで使用されて、マイクロ波制御と読み出し信号をルーティングし、クリーン信号伝送とQubitsをデコビットできる削減ノイズを確保します。ミリケルビン温度で信号純度を維持するために、希釈冷蔵庫に統合されています。
2。超伝導電子機器:超伝導回路とセンサーに使用して信号をルーティングし、分離を促進し、正確な信号処理と測定を確保します。
3。低温実験:超導電率や量子現象の研究などの極低温研究セットアップに適用され、信号の明確さを維持し、騒音を減らす。
4。電波天文学:無線望遠鏡の極低温レシーバーで使用され、信号をルーティングし、天文学的観測のセンシティビティを改善します。
5。医療イメージング:信号の品質を向上させるために極低温温度で動作するMRI(磁気共鳴イメージング)などの高度なイメージングシステムで利用されます。
6。スペースと衛星通信:スペースベースのインストラメントの極低温冷却システムで採用して、信号を管理し、通信効率を向上させます。
qualwave4GHzから8GHzまでの幅広い範囲の極低温同軸循環器を供給します。私たちの極低温同軸循環器は、多くの領域で広く使用されています。
極低温同軸循環器 | ||||||||||
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部品番号 | 周波数(GHz) | 帯域幅(MHz Max。) | IL(db max。) | 分離(db分) | VSWR(最大) | 平均力(W Max。) | コネネクター | 温度(k) | サイズ(mm) | リードタイム(週) |
QCCC-4000-8000-04-S | 4〜8 | 4000 | 0.2 | 20 | 1.3 | - | SMA | 4(-269.15℃) | 24.2*25.5*13.7 | 2〜4 |
極低温デュアルジャンクション同軸循環器 | ||||||||||
部品番号 | 周波数(GHz) | 帯域幅(MHz Max。) | IL(db max。) | 分離(db分) | VSWR(最大) | 平均力(W Max。) | コネネクター | 温度(k) | サイズ(mm) | リードタイム(週) |
QCDCC-4000-8000-04-S | 4〜8 | 4000 | 0.4 | 40 | 1.3 | - | SMA | 4(-269.15℃) | 47*25.5*13.7 | 2〜4 |
極低温トリプルジャンクション同軸循環器 | ||||||||||
部品番号 | 周波数(GHz) | 帯域幅(MHz Max。) | IL(db max。) | 分離(db分) | VSWR(最大) | 平均力(W Max。) | コネネクター | 温度(k) | サイズ(mm) | リードタイム(週) |
QCTCC-4000-8000-04-S | 4〜8 | 4000 | 0.6 | 60 | 1.3 | - | SMA | 4(-269.15℃) | 47*25.5*13.7 | 2〜4 |