Kenmerke:
- Breëband
- Klein grootte
Kryogene vooroordeel TEE's is gespesialiseerde elektroniese komponente wat ontwerp is om by buitengewone lae temperature te werk (tipies vloeibare heliumtemperature, 4K of onder). 'N Vooroordeel-tee is 'n drie-poortnetwerk wat gebruik word om AC (wisselstroom) en DC (Direkte stroom) seine te kombineer of te skei. In kryogene omgewings is vooroordeel-tees noodsaaklik vir toepassings soos kwantumberekening, supergeleidende elektronika en lae-temperatuureksperimente, waar die presiese seinbeheer en isolasie nodig is.
1. Kryogene werkverrigting: ontwerp om betroubaar te funksioneer by kryogene temperature (bv. 4K, 1K of selfs laer). Gemaak met behulp van materiale wat hul elektriese en meganiese eienskappe by lae temperature behou, soos supergeleiers (bv. Niobium) en lae-verlies diëlektrika.
2. Lae invoegingsverlies: verseker minimale seindemping vir beide AC- en DC -paaie, wat van kritieke belang is vir die handhawing van seinintegriteit in sensitiewe toepassings.
3. Hoë isolasie tussen poorte: bied uitstekende isolasie tussen die GS- en AC -poorte om interferensie tussen die seine te voorkom.
4. Wye frekwensiegebied: ondersteun 'n wye reeks frekwensies, van DC tot verskeie GHz, afhangende van die ontwerp en toepassing.
5. Kompakte en liggewig -ontwerp: geoptimaliseer vir integrasie in kryogene stelsels, waar die gewig en gewig dikwels beperk is.
6. Lae termiese las: verminder die hitte -oordrag na die kryogene omgewing, wat die stabiele werking van die verkoelingstelsel verseker.
7. Hantering van hoë krag: in staat om beduidende drywingsvlakke te hanteer sonder prestasiegradasie, wat belangrik is vir toepassings soos kwantumrekenaar en radio -sterrekunde.
1. Kwantumrekenaarkunde: word gebruik in supergeleidende kwantumverwerkers om DC -voorspanningsspannings met mikrogolfbeheerseine vir kwitmanipulasie te kombineer. Dit is noodsaaklik vir die handhawing van sein suiwerheid en geraas in kryogene kwantumstelsels.
2. Supergeleidende elektronika: gebruik in supergeleidende stroombane en sensors om AC- en DC -seine te skei of te kombineer, wat akkurate seinverwerking en -meting verseker.
3. Lae-temperatuureksperimente: toegepas in kryogene navorsingsopstellings, soos studies oor supergeleiding of kwantumverskynsels, om seinhelderheid te handhaaf en geraas te verminder.
4. Radio -sterrekunde: Word gebruik in kryogene ontvangers van radioteleskope om seine te kombineer of afsonderlik, wat die sensitiwiteit van astronomiese waarnemings verbeter.
5. Mediese beelding: gebruik in gevorderde beeldvormingstelsels soos MRI (magnetiese resonansbeelding) wat by kryogene temperature werk om seingehalte te verhoog.
6. Ruimte- en satellietkommunikasie: gebruik in kryogene verkoelingstelsels van ruimte-gebaseerde inligting om seine te bestuur en kommunikasiedoeltreffendheid te verbeter.
QualwaveStel kryogene vooroordeel met verskillende verbindings aan om aan die behoeftes van kliënte te voldoen.
Deel nommer | Frekwensie(GHz, min.) | Frekwensie(GHz, Max.) | RF Power(W, Max.) | Invoegingsverlies(DB, Max.) | VSWR(Max.) | Stroomspanning(V) | Stroom(A) | Verbindings | Loodtyd(Weke) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCBT-100-1000 | 0.1 | 1 | - | 0.15 | - | - | - | Sma | 1 ~ 4 |