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  • Circolatori coassiali criogenici RF microonde onde millimetriche
  • Circolatori coassiali criogenici RF microonde onde millimetriche
  • Circolatori coassiali criogenici RF microonde onde millimetriche

    Caratteristiche:

    • Alto isolamento
    • Bassa perdita di inserzione

    Applicazioni:

    • Senza fili
    • Radar
    • Test di laboratorio
    • Calcolo quantistico

    Circolatori coassiali criogenici

    I circolatori coassiali criogenici sono dispositivi specializzati a microonde non reciproci progettati per funzionare a temperature estremamente basse (tipicamente temperature dell'elio liquido, 4 K o inferiori). I circolatori sono dispositivi a tre o quattro porte che indirizzano i segnali a microonde secondo uno specifico schema circolare (ad esempio, Porta 1 → Porta 2 → Porta 3 → Porta 1), garantendo l'isolamento tra le porte. In ambienti criogenici, questi dispositivi sono essenziali per applicazioni come il calcolo quantistico, l'elettronica superconduttiva e gli esperimenti a bassa temperatura, dove l'instradamento preciso del segnale e l'isolamento sono fondamentali.

    Caratteristiche:

    1. Prestazioni criogeniche: circolatori coassiali criogenici a onde millimetriche progettati per funzionare in modo affidabile a temperature criogeniche (ad esempio, 4 K, 1 K o anche inferiori). Costruiti con materiali che mantengono le loro proprietà magnetiche ed elettriche a basse temperature, come ferriti e superconduttori.
    2. Bassa perdita di inserzione: garantisce un'attenuazione minima del segnale nella direzione in avanti, fondamentale per mantenere l'integrità del segnale nelle applicazioni sensibili.
    3. Elevato isolamento: fornisce un isolamento eccellente tra le porte per evitare perdite di segnale e interferenze.
    4. Ampia gamma di frequenze: i circolatori coassiali criogenici a microonde supportano un'ampia gamma di frequenze, in genere da pochi MHz a diversi GHz, a seconda del progetto e dell'applicazione.
    5. Design compatto e leggero: ottimizzato per l'integrazione in sistemi criogenici, dove spazio e peso sono spesso limitati.
    6. Basso carico termico: riduce al minimo il trasferimento di calore all'ambiente criogenico, garantendo il funzionamento stabile del sistema di raffreddamento.
    7. Elevata gestione della potenza: in grado di gestire livelli di potenza significativi senza degradazione delle prestazioni, il che è importante per applicazioni come l'informatica quantistica e la radioastronomia.

    Applicazioni:

    1. Calcolo quantistico: circolatori coassiali criogenici RF utilizzati nei processori quantistici superconduttori per instradare i segnali di controllo e lettura a microonde, garantendo una trasmissione pulita del segnale e riducendo il rumore che potrebbe decoerere i qubit. Integrati nei refrigeratori a diluizione per mantenere la purezza del segnale a temperature dell'ordine dei millikelvin.
    2. Elettronica superconduttrice: utilizzata nei circuiti e nei sensori superconduttori per instradare i segnali e fornire isolamento, assicurando un'elaborazione e una misurazione precise del segnale.
    3. Esperimenti a bassa temperatura: applicati in contesti di ricerca criogenica, come studi sulla superconduttività o sui fenomeni quantistici, per mantenere la chiarezza del segnale e ridurre il rumore.
    4. Radioastronomia: utilizzata nei ricevitori criogenici dei radiotelescopi per instradare i segnali e migliorare la sensibilità delle osservazioni astronomiche.
    5. Imaging medico: utilizzato nei sistemi di imaging avanzati come la risonanza magnetica (RM), che operano a temperature criogeniche per migliorare la qualità del segnale.
    6. Comunicazioni spaziali e satellitari: utilizzate nei sistemi di raffreddamento criogenico degli strumenti spaziali per gestire i segnali e migliorare l'efficienza delle comunicazioni.

    Qualwavefornisce circolatori coassiali criogenici in un'ampia gamma di frequenze da 4 GHz a 8 GHz. I nostri circolatori coassiali criogenici sono ampiamente utilizzati in molti settori.

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    Circolatori coassiali criogenici
    Numero di parte Frequenza (GHz) Larghezza di banda (MHz Max.) IL (dB max.) Isolamento (dB min.) ROS (max.) Potenza media (W max.) Connettore Temperatura(K) Dimensioni (mm) Tempo di consegna (settimane)
    QCCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,2 20 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 24,2*25,5*13,7 2~4
    Circolatori coassiali criogenici a doppia giunzione
    Numero di parte Frequenza (GHz) Larghezza di banda (MHz Max.) IL (dB max.) Isolamento (dB min.) ROS (max.) Potenza media (W max.) Connettore Temperatura(K) Dimensioni (mm) Tempo di consegna (settimane)
    QCDCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,4 40 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 47*25.5*13.7 2~4
    Circolatori coassiali a tripla giunzione criogenici
    Numero di parte Frequenza (GHz) Larghezza di banda (MHz Max.) IL (dB max.) Isolamento (dB min.) ROS (max.) Potenza media (W max.) Connettore Temperatura(K) Dimensioni (mm) Tempo di consegna (settimane)
    QCTCC-4000-8000-04-S 4~8 4000 0,6 60 1.3 - SMA 4 (-269,15℃) 47*25.5*13.7 2~4

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