លក្ខណៈពិសេស៖
- ភាពឯកោខ្ពស់។
- ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប
Cryogenic Coaxial Isolators គឺជាឧបករណ៍មីក្រូវ៉េវដែលមិនប្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត (ជាទូទៅសីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមរាវ 4K ឬខាងក្រោម)។ ឧបករណ៍ដាច់ស្រយាលគឺជាឧបករណ៍ច្រកពីរដែលអនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាមីក្រូវ៉េវឆ្លងកាត់ក្នុងទិសដៅមួយជាមួយនឹងការបាត់បង់តិចតួចបំផុតខណៈពេលដែលផ្តល់នូវការរំជើបរំជួលខ្ពស់ក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស។ ឥរិយាបទ unidirectional នេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសមាសធាតុរសើបពីសញ្ញាឆ្លុះបញ្ចាំង និងសំលេងរំខាន។ បរិស្ថាន Incryogenic, ឯកោគឺចាំបាច់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា quantumcomputing, superconducting electronics, និង low-temperature tests ដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញា និងការកាត់បន្ថយសំលេងគឺសំខាន់។
1. ដំណើរការ Cryogenic: RF cryogenic coaxial isolators បានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការដោយភាពជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាព cryogenic (ឧទាហរណ៍ 4K, 1K ឬសូម្បីតែទាបជាង) ។ សាងសង់ដោយប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែលរក្សាបាននូវលក្ខណៈម៉ាញេទិច និងអគ្គិសនីនៅសីតុណ្ហភាពទាប ដូចជា ferrites និង superconductors ។
2. ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប៖ ធានាការបន្ថយសញ្ញាតិចតួចបំផុតក្នុងទិសដៅទៅមុខ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីរសើប។
3. ភាពឯកោខ្ពស់៖ ផ្តល់នូវការបន្ទាបខ្លួនដ៏ល្អក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស ការពារសញ្ញាដែលឆ្លុះបញ្ចាំង និងសំឡេងរំខានពីការរំខានដល់ប្រព័ន្ធ។
4. Wide Frequency Range: BroadBand cryogenic coaxial isolators គាំទ្រប្រេកង់ធំទូលាយ ជាធម្មតាចាប់ពីពីរបី 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: ប្រើក្នុង superconducting quantum processors ដើម្បីការពារ microwave control និង readout signals ពីការឆ្លុះបញ្ចាំង និងសំលេងរំខាន ធានានូវការបញ្ជូន signal ស្អាត និងកាត់បន្ថយ decoherence នៅក្នុង qubits ។ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងទូរទឹកកកដែលពនលាយ ដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៃសញ្ញានៅសីតុណ្ហភាព millikelvintemperatures។
2. Superconducting Electronics៖ ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា superconducting ដើម្បីការពារសមាសធាតុរសើបពីសញ្ញាឆ្លុះបញ្ចាំង និងសំលេងរំខាន ដែលធានាបាននូវដំណើរការ និងការវាស់វែងសញ្ញាត្រឹមត្រូវ។
3. ការពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពទាប៖ ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំស្រាវជ្រាវ cryogenic ដូចជាការសិក្សាអំពី superconductivity ឬបាតុភូត quantum ដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់នៃសញ្ញា និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន។
4. Radio Astronomy: ប្រើក្នុងឧបករណ៍ទទួល cryogenic នៃតេឡេស្កុបវិទ្យុ ដើម្បីការពារ amplifiers ពីសញ្ញាដែលឆ្លុះបញ្ចាំង និងសំលេងរំខាន ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពប្រែប្រួលនៃការសង្កេតតារាសាស្ត្រ។
5. រូបភាពវេជ្ជសាស្ត្រ៖ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចជា MRI (Magnetic Resonance Imaging) ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា។
6. ការទំនាក់ទំនងអវកាស និងផ្កាយរណប៖ ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ cryogenic នៃឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសញ្ញា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង។
រលករលកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍បំបែក coaxial cryogenic ក្នុងជួរធំទូលាយពី 4GHz ដល់ 8GHz ។ ឧបករណ៍ញែក coaxial របស់យើងត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន។
លេខផ្នែក | ប្រេកង់(GHz, អប្បបរមា) | ប្រេកង់(GHz, អតិបរមា។ ) | កម្រិតបញ្ជូន(MHz, អតិបរមា។ ) | IL(dB, អតិបរមា។ ) | ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក(dB, អប្បបរមា) | VSWR(អតិបរមា។ ) | ថាមពល Fwd(W, អតិបរមា។ ) | ថាមពល Rev(W) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | សីតុណ្ហភាព(K) | ទំហំ(មម) | ពេលវេលានាំមុខ(សប្តាហ៍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | ៤០០០ | ០.៧ | 16 | ១.៥ | - | - | SMA | 77 (-196.15 ℃) | ២៤.២*២៥.៥*១៣.៧ | ២~៤ |