លក្ខណៈពិសេស៖
- ភាពឯកោខ្ពស់។
- ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប
Cryogenic Coaxial Circulators គឺជាឧបករណ៍មីក្រូវ៉េវដែលមិនប្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត (ជាទូទៅសីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមរាវ 4K ឬទាបជាងនេះ)។ Circulators គឺជាឧបករណ៍ច្រក 3 ឬ 4 ដែលបញ្ជូនសញ្ញាមីក្រូវ៉េវតាមលំនាំរង្វង់ជាក់លាក់មួយ (ឧទាហរណ៍ ច្រក 1 → ច្រក 2 → ច្រក 3 → ច្រក 1) ផ្តល់ភាពឯកោរវាងច្រក។ នៅក្នុងបរិស្ថាន cryogenic ឧបករណ៍ទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា quantumcomputing, superconducting electronics និង low-temperature tests ដែលការកំណត់ផ្លូវច្បាស់លាស់ និងភាពឯកោមានសារៈសំខាន់ណាស់។
1. ដំណើរការ Cryogenic: រលកមីលីម៉ែត្រ ចរន្ត coaxial cryogenic ដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការដោយភាពជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាព cryogenic (ឧទាហរណ៍ 4K, 1K ឬទាបជាងនេះ)។ សាងសង់ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលរក្សាបាននូវលក្ខណៈម៉ាញេទិច និងអគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពទាប ដូចជា ferrites និង superconductors ។
2. ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប៖ ធានាការបន្ថយសញ្ញាតិចតួចបំផុតក្នុងទិសដៅទៅមុខ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីរសើប។
3. ភាពឯកោខ្ពស់៖ ផ្តល់នូវភាពឯកោដ៏ល្អឥតខ្ចោះរវាងច្រកដើម្បីការពារការលេចធ្លាយសញ្ញា និងការរំខាន។
4. Wide Frequency Range: Microwave cryogenic circulators coaxial coaxial supports a wide range of frequencies, ជាធម្មតាពីពីរបី MHz ទៅច្រើន GHz អាស្រ័យលើការរចនា និងកម្មវិធី។
5. ការរចនាបង្រួម និងទម្ងន់ស្រាល៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ cryogenic ដែលជាញឹកញាប់មានកម្រិតលំហ និងទម្ងន់។
6. ការផ្ទុកកំដៅទាប៖ កាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅទៅកាន់បរិយាកាសគ្រីស្តាល់ ដោយធានានូវស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់។
7. ការគ្រប់គ្រងថាមពលខ្ពស់៖ មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្រិតថាមពលសំខាន់ៗដោយមិនមានការបន្ថយដំណើរការ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា quantum computing និង radio astronomy។
1. Quantum Computing: RF Cryogenic coaxial circulators ប្រើក្នុង superconducting quantum processors ដើម្បីបញ្ជូន microwave control និង readout signals ធានានូវការបញ្ជូនសញ្ញាស្អាត និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលអាច decohere qubits ។ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងទូរទឹកកកដែលពនលាយ ដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៃសញ្ញានៅសីតុណ្ហភាពមីលីគែលវីន។
2. Superconducting Electronics: ប្រើក្នុងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា superconducting ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាផ្លូវ និងផ្តល់ភាពឯកោ ធានាបាននូវដំណើរការសញ្ញា និងការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។
3. ការពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពទាប៖ បានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំស្រាវជ្រាវ cryogenic ដូចជាការសិក្សាអំពីចរន្តចរន្តខ្ពស់ ឬបាតុភូតកង់ទិច ដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់នៃសញ្ញា និងកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន។
4. Radio Astronomy: ប្រើក្នុងឧបករណ៍ទទួល cryogenic នៃតេឡេស្កុបវិទ្យុ ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញា និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពប្រែប្រួលនៃការសង្កេតតារាសាស្ត្រ។
5. រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចជា MRI (Magnetic Resonance Imaging) ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា។
6. ការទំនាក់ទំនងអវកាស និងផ្កាយរណប៖ ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ cryogenic នៃឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសញ្ញា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង។
រលករលកផ្គត់ផ្គង់ចរន្តឈាមរត់ coaxial cryogenic ក្នុងជួរធំទូលាយពី 4GHz ដល់ 8GHz ។ ចរន្ត coaxial cryogenic របស់យើងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។
Cryogenic coaxial Circulators | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
លេខផ្នែក | ប្រេកង់ (GHz) | កម្រិតបញ្ជូន (MHz អតិបរមា) | អ៊ីល (dB អតិបរមា) | ភាពឯកោ (dB អប្បបរមា) | VSWR (អតិបរមា) | ថាមពលជាមធ្យម (W អតិបរមា) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | សីតុណ្ហភាព(K) | ទំហំ (មម) | ពេលវេលានាំមុខ (សប្តាហ៍) |
QCCC-4000-8000-04-S | ៤~៨ | ៤០០០ | ០.២ | 20 | ១.៣ | - | SMA | 4 (-269.15 ℃) | ២៤.២*២៥.៥*១៣.៧ | ២~៤ |
Cryogenic Dual Junction Circulators Coaxial | ||||||||||
លេខផ្នែក | ប្រេកង់ (GHz) | កម្រិតបញ្ជូន (MHz អតិបរមា) | អ៊ីល (dB អតិបរមា) | ភាពឯកោ (dB អប្បបរមា) | VSWR (អតិបរមា) | ថាមពលជាមធ្យម (W អតិបរមា) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | សីតុណ្ហភាព(K) | ទំហំ (មម) | ពេលវេលានាំមុខ (សប្តាហ៍) |
QCDCC-4000-8000-04-S | ៤~៨ | ៤០០០ | ០.៤ | 40 | ១.៣ | - | SMA | 4 (-269.15 ℃) | 47*25.5*13.7 | ២~៤ |
Cryogenic Triple Junction Circulators Coaxial | ||||||||||
លេខផ្នែក | ប្រេកង់ (GHz) | កម្រិតបញ្ជូន (MHz អតិបរមា) | អ៊ីល (dB អតិបរមា) | ភាពឯកោ (dB អប្បបរមា) | VSWR (អតិបរមា) | ថាមពលជាមធ្យម (W អតិបរមា) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | សីតុណ្ហភាព(K) | ទំហំ (មម) | ពេលវេលានាំមុខ (សប្តាហ៍) |
QCTCC-4000-8000-04-S | ៤~៨ | ៤០០០ | ០.៦ | 60 | ១.៣ | - | SMA | 4 (-269.15 ℃) | 47*25.5*13.7 | ២~៤ |