Značilnosti:
- Širokopasovna povezava
- Majhna velikost
Kriogene pristranskosti so specializirane elektronske komponente, zasnovane za delovanje pri izjemno nizkih temperaturah (običajno tekoče temperature helija, 4K ali manj). Tee pristranskosti je tri-pristaniška omrežje, ki se uporablja za kombiniranje ali ločeno signale AC (izmenični tok) in DC (neposredni tok). V kriogenih okoljih so pristranskosti bistvenega pomena za aplikacije, kot so kvantno računalništvo, superprevodna elektronika in nizkotemperaturna eksperimente, pri katerih sta potrebna za nadzor in izolacija signala.
1. Kriogena zmogljivost: zasnovana tako, da zanesljivo deluje pri kriogenih temperaturah (npr. 4K, 1K ali celo nižja). Izdelana z uporabo materialov, ki vzdržujejo električne in mehanske lastnosti pri nizkih temperaturah, kot so superprevodniki (npr. Niobium) in dielektriki z nizko izgubo.
2. Nizka izguba vstavljanja: zagotavlja minimalno slabljenje signala za AC in DC poti, kar je ključnega pomena za ohranjanje celovitosti signala v občutljivih aplikacijah.
3. Visoka izolacija med pristanišči: zagotavlja odlično izolacijo med DC in AC vrat, da se prepreči motnje med signali.
4. Široko frekvenčno območje: podpira širok razpon frekvenc, od DC do več GHz, odvisno od zasnove in uporabe.
5. Kompaktna in lahka zasnova: optimiziran za integracijo v kriogene sisteme, kjer je pogosto omejena.
6. Nizka toplotna obremenitev: Zmanjša prenos toplote v kriogeno okolje in tako zagotovi stabilno delovanje hladilnega sistema.
7. Visoko ravnanje z močjo: Sposobno ravnati z znatnimi nivoji moči brez izvajanja, kar je pomembno za aplikacije, kot sta kvantno računalništvo in radijska astronomija.
1. Kvantno računalništvo: Uporablja se v superprevodnih kvantnih procesorjih za združevanje napetosti DC pristranskosti z mikrovalovnimi krmilnimi signali za manipulacijo s ktitom. Ključnega pomena za vzdrževanje čistosti signala in zmanjševanja hrupa v kriogenih kvantnih sistemih.
2. Superprevodna elektronika: Uporablja se v superprevodnih vezjih in senzorjih za ločevanje ali kombiniranje AC in DC signalov, kar zagotavlja natančno obdelavo in merjenje signala.
3. Nizkotemperaturne poskuse: Uporablja se v kriogenih nastavitvah raziskav, kot so študije superprevodnosti ali kvantnih pojavov, da ohranijo jasnost signala in zmanjšajo hrup.
4. Radio astronomija: Uporablja se v kriogenih sprejemnikih radijskih teleskopov za kombiniranje ali ločevanje signalov, kar izboljšuje občutljivost astronomskih opazovanj.
5. Medicinsko slikanje: Uporablja se v naprednih slikarskih sistemih, kot je MRI (slikanje z magnetno resonanco), ki delujejo pri kriogenih temperaturah za izboljšanje kakovosti signala.
6. Prostor in satelitska komunikacija: Za upravljanje signalov in izboljšanje učinkovitosti komunikacije je uporabljeno v kriogenih hladilnih sistemih vesoljskih utemeljenih.
QualwaveZa oskrbo s potrebami strank oskrbuje kriogene pristranskosti z različnimi konektorji.
Številka dela | Frekvenca(Ghz, min.) | Frekvenca(GHZ, max.) | RF moč(W, max.) | Izguba vstavitve(DB, max.) | VSWR(Max.) | Napetost(V) | Tok(A) | Priključki | Čas svinca(Tedni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0,1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | SMA | 1 ~ 4 |