Caratteristiche:
- Banda larga
- Dimensioni ridotte
Le tee bias criogeniche sono componenti elettronici specializzati progettati per funzionare a temperature estremamente basse (temperature in genere di elio liquido, 4K o sotto). Un tee di bias è una rete a tre porte utilizzata per combinare o separare segnali AC (corrente alternata) e DC (corrente continua). Negli ambienti criogenici, le tee di distorsione sono essenziali per applicazioni come il calcolo quantistico, l'elettronica superconduttiva ed esperimenti a bassa temperatura, in cui sono richiesti il controllo e l'isolamento del segnale di previsione.
1. Prestazioni criogeniche: progettate per funzionare in modo affidabile a temperature criogeniche (ad es. 4K, 1K o persino inferiore). Costruito utilizzando materiali che mantengono le loro proprietà elettriche e meccaniche a basse temperature, come i superconduttori (ad es. Niobium) e i dielettrici a bassa perdita.
2. Bassa perdita di inserimento: garantisce l'attenuazione del segnale minima per i percorsi AC e DC, che è fondamentale per mantenere l'integrità del segnale nelle applicazioni sensibili.
3. Elevato isolamento tra le porte: fornisce un eccellente isolamento tra le porte DC e CA per prevenire l'interferenza tra i segnali.
4. Ampia intervallo di frequenza: supporta una vasta gamma di frequenze, da DC a diversi GHz, a seconda della progettazione e dell'applicazione.
5. Design compatto e leggero: ottimizzato per l'integrazione nei sistemi criogenici, dove il peso spaziale è spesso limitato.
6. CARICA TERMICA LASSA: minimizza il trasferimento di calore all'ambiente criogenico, garantendo la stalla operativa del sistema di raffreddamento.
7. Gestione elevata di potenza: in grado di gestire livelli di potenza significativi senza performance -gradazione, che è importante per applicazioni come il calcolo quantistico e la radio astronomia.
1. Calcolo quantistico: utilizzato nei processori quantistici superconduttori per combinare tensioni di bias DC con segnali di controllo a microonde per la manipolazione del qubit. Essenziale per mantenere la purezza del segnale e il rumore nei sistemi quantistici criogenici.
2. Elettronica superconduttiva: impiegata in circuiti e sensori superconduttori per separare o combinare segnali AC e DC, garantendo una elaborazione e una misurazione accurate del segnale.
3. Esperimenti a bassa temperatura: applicati in configurazioni di ricerca criogenica, come studi di superconduttività o fenomeni quantici, per mantenere la chiarezza del segnale e ridurre il rumore.
4. Radio Astronomia: usato nei ricevitori criogenici dei radiotelescopi per combinare o separare segnali, migliorando la sensibilità delle osservazioni astronomiche.
5. Imaging medico: utilizzato in sistemi di imaging avanzato come la risonanza magnetica (imaging a risonanza magnetica) che operano a temperature criogeniche per migliorare la qualità del segnale.
6. Comunicazione spaziale e satellitare: impiegati in sistemi di raffreddamento criogenico di istruzioni basate su spazio per gestire i segnali e migliorare l'efficienza della comunicazione.
QualcosaFornisce tee di distorsione criogenica con diversi connettori per soddisfare le esigenze dei clienti.
Numero parte | Frequenza(Ghz, Min.) | Frequenza(GHZ, max.) | Potenza RF(W, max.) | Perdita di inserzione(db, max.) | VSWR(Max.) | Voltaggio(V) | Attuale(UN) | Connettori | Tempi di consegna(Settimane) |
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QCBT-100-1000 | 0.1 | 1 | - | 0,15 | - | - | - | SMA | 1 ~ 4 |