Caractéristiques:
- Haute isolation
- Faible perte d'insertion
Les circulateurs coaxiaux cryogéniques sont des dispositifs micro-ondes non réciproques spécialisés, conçus pour fonctionner à des températures extrêmement basses (généralement inférieures ou égales à 4 K) (températures de l'hélium liquide). Ces circulateurs sont des dispositifs à trois ou quatre ports qui dirigent les signaux micro-ondes selon un schéma circulaire spécifique (par exemple, Port 1 → Port 2 → Port 3 → Port 1), assurant ainsi une isolation entre les ports. En environnements cryogéniques, ces dispositifs sont essentiels pour des applications telles que l'informatique quantique, l'électronique supraconductrice et les expériences à basse température, où le routage et l'isolation précis des signaux sont essentiels.
1. Performances cryogéniques : Circulateurs coaxiaux cryogéniques à ondes millimétriques conçus pour fonctionner de manière fiable à des températures cryogéniques (par exemple, 4 K, 1 K, voire moins). Ils sont fabriqués à partir de matériaux conservant leurs propriétés magnétiques et électriques à basse température, tels que les ferrites et les supraconducteurs.
2. Faible perte d'insertion : garantit une atténuation minimale du signal dans le sens direct, ce qui est essentiel pour maintenir l'intégrité du signal dans les applications sensibles.
3. Haute isolation : offre une excellente isolation entre les ports pour éviter les fuites de signal et les interférences.
4. Large gamme de fréquences : les circulateurs coaxiaux cryogéniques à micro-ondes prennent en charge une large gamme de fréquences, généralement de quelques MHz à plusieurs GHz, selon la conception et l'application.
5. Conception compacte et légère : optimisée pour l'intégration dans les systèmes cryogéniques, où l'espace et le poids sont souvent limités.
6. Faible charge thermique : minimise le transfert de chaleur vers l'environnement cryogénique, garantissant un fonctionnement stable du système de refroidissement.
7. Gestion de puissance élevée : capable de gérer des niveaux de puissance importants sans dégradation des performances, ce qui est important pour des applications telles que l'informatique quantique et la radioastronomie.
1. Informatique quantique : Circulateurs coaxiaux cryogéniques RF utilisés dans les processeurs quantiques supraconducteurs pour acheminer les signaux de contrôle et de lecture micro-ondes, garantissant une transmission propre du signal et réduisant le bruit susceptible de décohérer les qubits. Intégrés aux réfrigérateurs à dilution pour maintenir la pureté du signal à des températures de l'ordre du millikelvin.
2. Électronique supraconductrice : utilisée dans les circuits et capteurs supraconducteurs pour acheminer les signaux et assurer l'isolation, garantissant ainsi un traitement et une mesure précis du signal.
3. Expériences à basse température : appliquées dans les configurations de recherche cryogénique, telles que les études de supraconductivité ou de phénomènes quantiques, pour maintenir la clarté du signal et réduire le bruit.
4. Radioastronomie : Utilisée dans les récepteurs cryogéniques des radiotélescopes pour acheminer les signaux et améliorer la sensibilité des observations astronomiques.
5. Imagerie médicale : utilisée dans les systèmes d’imagerie avancés comme l’IRM (imagerie par résonance magnétique) qui fonctionnent à des températures cryogéniques pour améliorer la qualité du signal.
6. Communication spatiale et par satellite : utilisée dans les systèmes de refroidissement cryogénique des instruments spatiaux pour gérer les signaux et améliorer l'efficacité des communications.
Qualwavefournit des circulateurs coaxiaux cryogéniques dans une large gamme de fréquences, de 4 GHz à 8 GHz. Nos circulateurs coaxiaux cryogéniques sont largement utilisés dans de nombreux domaines.
Circulateurs coaxiaux cryogéniques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz max.) | IL (dB max.) | Isolation (dB min.) | ROS (max.) | Puissance moyenne (W max.) | Connecteur | Température(K) | Taille (mm) | Délai de livraison (semaines) |
QCCC-4000-8000-04-S | 4 à 8 | 4000 | 0,2 | 20 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269,15℃) | 24,2*25,5*13,7 | 2~4 |
Circulateurs coaxiaux cryogéniques à double jonction | ||||||||||
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz max.) | IL (dB max.) | Isolation (dB min.) | ROS (max.) | Puissance moyenne (W max.) | Connecteur | Température(K) | Taille (mm) | Délai de livraison (semaines) |
QCDCC-4000-8000-04-S | 4 à 8 | 4000 | 0,4 | 40 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269,15℃) | 47*25,5*13,7 | 2~4 |
Circulateurs coaxiaux cryogéniques à triple jonction | ||||||||||
Numéro de pièce | Fréquence (GHz) | Bande passante (MHz max.) | IL (dB max.) | Isolation (dB min.) | ROS (max.) | Puissance moyenne (W max.) | Connecteur | Température(K) | Taille (mm) | Délai de livraison (semaines) |
QCTCC-4000-8000-04-S | 4 à 8 | 4000 | 0,6 | 60 | 1.3 | - | SMA | 4 (-269,15℃) | 47*25,5*13,7 | 2~4 |