အင်္ဂါရပ်များ:
- မြင့်မားသောအထီးကျန်
- အနိမ့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု
Cryogenic COAAxial Isolators သည်အလွန်နိမ့်သောအပူချိန်တွင် toooperate ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအပြန်အလှန်မိုက်ခရိုဝေ့စက်ကိရိယာများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်အထူးပြုလုပ်ထားသောမိုက်ခရိုဝေ့ဖ်စက်များ (ပုံမှန်အားဖြင့်ဟီလီယမ်အပူချိန် 4K သို့မဟုတ်အောက်တွင်) ။ အထီးကျန်လူမျိုးများသည် port two microwave signals များမှာ microwave signals များမှာ microwave signals ကိုပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းကိုမြင့်မားစွာပေးနေစဉ်အနည်းဆုံးအရှုံးနှင့်အတူလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့်သွားရန်ခွင့်ပြုသည်။ အထိခိုက်မခံသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထင်ဟပ်စေသောအချက်ပြမှုများနှင့်ဆူညံသံများမှကာကွယ်ရန်ဤစဉ်းစားစရာမရှိသောအပြုအမူသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ incricygenic ပတ် 0 န်းကျင်, အထီးကျန်များကပါ 0 င်သော ololetors များ,
1 ။ Cryogenic စွမ်းဆောင်ရည် - Cryogenic အပူချိန်မှာယုံကြည်စိတ်ချရအောင်လုပ်တဲ့ RF Cryogenic coaxial coaxial အထီးကျန် (ဥပမာ, 4K, 1k, Ferrites နှင့် SuperConducts ကဲ့သို့သော lowtemperates များတွင်သူတို့၏သံလိုက်နှင့်လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများကိုထိန်းသိမ်းသောပစ္စည်းများအသုံးပြုသောပစ္စည်းများအသုံးပြုသည်။
2 ။ အနိမ့်ထည့်သွင်းဆုံးရှုံးမှု - အထိခိုက်မခံတဲ့အပလီကေးရှင်းတွေထဲမှာအချက်ပြမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့အရေးကြီးတဲ့ရှေ့ ဦး ဆောင်မှုကိုအနိမ့်ဆုံးညွှန်ကြားချက်မှာနိမ့်ကျတဲ့အချက်ပြမှုတွေကိုသေချာစေတယ်။
3 ။ မြင့်မားသောအထီးကျန် - ပြောင်းပြန်လမ်းကြောင်းအတွက်ထူးကဲသောလမ်းခရီးတွင်ပါ 0 င်သည်။
4 ။ ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး - Broadband Cryogenic COAAXINIC COAAXANIANESOLator များသည်ဒီဇိုင်းနှင့်လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်. MHz မှ GHz သို့ GHz သို့ကျယ်ပြန့်သောကြိမ်နှုန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
5 ။ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ပေါ့ပါးသောဒီဇိုင်း - Cryogenic Systems များသို့အကန့်အသတ်ရှိသောနေရာများသို့အကန့်အသတ်ဖြင့်သာပေါင်းစည်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
6 ။ အနိမ့်အနိမ့်အနိမ့်အမြင့် - အအေးစနစ်၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေရန်အပူလွှဲပြောင်းမှုများကို cryogenic ပတ်ဝန်းကျင်သို့လျှော့ချပါ။
7 ။ မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုင်တွယ်မှု - စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ပမာဏကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောစွမ်းအင်ပမာဏကိုကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းမရှိ, ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာနှင့်ရေဒီယိုနက်ခတ်တဗဒေကဲ့သို့သော application များအတွက်အရေးကြီးသည်။
1 ။ ကွမ်တမ်ကွန်ပျူတာ - မိုက်ခရိုဝေ့စားထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသံလွှင့်ခြင်းများ မှလွဲ. ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဆူညံသံများမှကာကွယ်ရန်, MillikelyMemperatures တွင်အချက်ပြသန့်ရှင်းမှုကိုထိန်းသိမ်းရန် dilution ရေခဲသေတ္တာသို့ပေါင်းစည်း။
2 ။ SuperConducting Electronics: SuperConitucting SuperCuits နှင့် Symsors များတွင် Sensitivecomponents များကိုထင်ဟပ်ဖော်ထုတ်ထားသောအချက်ပြများနှင့်ဆူညံသံများပြုပြင်ခြင်းနှင့်တိုင်းတာခြင်းကိုသေချာစေရန်,
3 ။ အပူချိန်နိမ့်စမ်းသပ်ချက်များ - signal clence ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ဆူညံသံကိုလျှော့ချရန် SuperConductivity သို့မဟုတ် Complum ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့သော cryogenic သုတေသနတည်ဆောက်မှုများတွင်အသုံးပြုသည်။
4 ။ ။ ရေဒီယိုနက်ခတ်တဗဒေ - အထိခိုက်မခံတဲ့အထိခိုက်မ 0 င်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သောအချက်ပြချက်များနှင့်ဆူညံသံများကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်ရေဒီယိုအဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းများကိုလက်ခံသောရေဒီယိုအဝေးထိန်းများကိုလက်ခံခြင်းတွင်အသုံးပြုသည်။
5 ။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ - Signal Temperature ကိုမြှင့်တင်ရန် MRI (သံလိုက်ပဲ့တင်ရေးပုံရိပ်) ကဲ့သို့သောအဆင့်မြင့်ပုံရိပ်စနစ်များကို အသုံးပြု. အဆင့်မြင့်ပုံရိပ်စနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
6 ။ အာကာသနှင့်ဂြိုဟ်တုဆက်သွယ်ရေး - Signals ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် SPOCKEGENIC အေးစက်စနစ်များတွင် Cryogenic Cooling Systems တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
qualကန်4GHz မှ 8GHz မှကျယ်ပြန့်သောအကွာအဝေးတွင် cryogenic coaxial coaxial coaxial coaxial coaxial အထီးကျန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ coaxial အထီးကျန်များကိုဒေသများစွာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
အပိုင်းနံပါတ် | ခဏခဏဖြစ်ခြင်း(GHz, Min ။ ) | ခဏခဏဖြစ်ခြင်း(GHz, Max ။ ) | bandwidth(Mhz, Max ။ ) | IL(DB, Max ။ ) | သီးသန့်ထားခြင်း၊ ခွဲထားခြင်း(DB, Min ။ ) | vswr(max ကို။ ) | fwd ပါဝါ(W, max ကို။ ) | Rev Power(w) | ဆက်နွှေ့တေ | အပူအအေး()) | အရွယ်(MM) | ကြာမြင့်ချိန်(ရက်သတ္တပတ်များ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCCI-4000-8000-77-S | 4 | 8 | 4000 | 0.7 | 16 | 1.5 | - | - | အကြီးအကျယ် | 77 (-196.15 ℃) | 24.2 * 25.5 * 13.7 | 2 ~ 4 |