Omadused:
- Lairibaühendus
- Madal sisestamise kaotus
Krüogeenne ühesuunaline sidur on mikrolaineseade, mis on spetsiaalselt loodud madalatemperatuuriliste keskkondade jaoks (näiteks vedela heeliumi temperatuur 4K või madalam) ja mida kasutatakse peamiselt signaalide suunatud ühendamiseks ja isoleerimiseks madalatemperatuurilistes süsteemides. See on asendamatu komponent sellistes valdkondades nagu kvantarvutus, ülijuhtiv elektroonika ja raadioastronoomia.
1. Madala temperatuuri taluvus: äärmiselt madala temperatuuriga keskkondades (näiteks 4K või madalamal) peavad seadmematerjalid ja -struktuurid olema hea termilise stabiilsuse ja väikese soojuskaduga. Tavaliselt kasutatakse tootmiseks ülijuhtivaid materjale, näiteks nioobiumi, või madala temperatuuriga ühilduvaid materjale, näiteks spetsiaalset keraamikat ja komposiitmaterjale.
2. Kõrge suunavus: RF krüogeensetel ühesuunalistel siduritel on kõrge suunavus ja need suudavad sisendsignaale ühest pordist teise ühendada, minimeerides samal ajal pöördsignaalide leket.
3. Madal sisestuskaotus: Madala temperatuuriga keskkondades on koaalkrüogeensete ühesuunaliste sidurite sisestuskaotus äärmiselt madal, tagades maksimaalse signaali edastamise efektiivsuse.
4. Kõrge isolatsioon: Isolatsioon on suunalülitite puhul võtmetähtsusega näitaja. Madala temperatuuriga ühesuunalistel lülititel on tavaliselt madalatel temperatuuridel kõrgem isolatsioon, mis takistab tõhusalt signaali peegeldumist ja häireid.
5. Lairibaühenduse jõudlus: Paljud raadiosageduslikud krüogeensed ühesuunalised sidurid on loodud lairibaühenduseks, et rahuldada erinevate rakendusstsenaariumide vajadusi.
6. Kompaktne disain: Madala temperatuuriga süsteemide piiratud ruumi tõttu on millimeetrilaine krüogeensed ühesuunalised sidurid tavaliselt väga kompaktsed, mistõttu on neid lihtne integreerida madala temperatuuriga termostaatidesse või lahjenduskülmikutesse.
1. Kvantarvutus: Ülijuhtivates kvantarvutites kasutatakse mikrolaine signaalide edastamiseks ja isoleerimiseks mikrolaine krüogeenseid ühesuunalisi sidureid, mis tagavad kvantbittide juhtimise ja signaali lugemise täpsuse. Näiteks madala temperatuuriga mikrolaineühendus, mida kasutatakse kvantprotsessorite ja toatemperatuuril töötavate elektroonikasüsteemide ühendamiseks.
2. Raadioastronoomia: Raadioteleskoobi madalatemperatuurilises vastuvõtjas kasutatakse signaali ühendamiseks ja isoleerimiseks ühte suunalülitit, et parandada vastuvõtja tundlikkust ja signaali-müra suhet.
3. Ülijuhtiv elektroonika: Ülijuhtivates elektroonikasüsteemides kasutatakse mikrolainesignaalide jaotamiseks ja isoleerimiseks suure võimsusega krüogeenseid ühesuunalisi sidureid, mis tagavad süsteemi stabiilsuse ja jõudluse.
4. Madala temperatuuri mõõtmise süsteem: Madala temperatuuriga katseplatvormidel kasutatakse mikrolaine signaalide ühendamiseks ja mõõtmiseks ühesuunalisi sidureid, näiteks ülijuhtivate resonaatorite või kvantseadmete testimisel.
5. Kosmosekommunikatsioon: Süvakosmose uurimismissioonidel saab madala temperatuuriga vastuvõtjates kasutada krüogeenseid ühesuunalisi sidureid, et parandada signaali vastuvõtu tundlikkust ja efektiivsust.
Qualwavepakub lairiba krüogeenseid ühesuunalisi sidureid laias sagedusalas 4 GHz kuni 8 GHz. Sidureid kasutatakse laialdaselt paljudes rakendustes.
Osa number | Sagedus(GHz, min.) | Sagedus(GHz, maks.) | Võimsus(L) | Sidur(dB) | IL(dB, maks.) | Suunatavus(dB, min.) | VSWR(Maks.) | Pistikud | Tarneaeg(nädalat) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCSDC-4000-8000-20-S | 4 | 8 | - | 20±1 | 0,2 | - | 1.22 | SMA | 2–4 |