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EPJ Quantum Technology, 04 May 2017
Philipp Kurpiers* ,Theodore Walter,Paul Magnard,Yves Salathe and Andreas WallraffDepartment of Physics,ETH Zürich, Zürich,CH-8093, Switzerland
"Characterizing the attenuation of coaxial and rectangular microwave-frequency waveguides at cryogenic temperatures"
※KEYCOM的NbTi超导同轴线缆的评估结果,其衰减量的温度特性,以及其频率和强磁场特性的测量值发表在Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH Zürich)的论文中。
Nature Vol. 398, No. 6730, pp.786 - 788, 29 April 1999
Y. Nakamura*, Yu. A. Pashkin & J. S. TsaiNEC Fundamental Research Laboratories, CREST, Japan Science and Technology Corporation (JST)
"Coherent control of macroscopic quantum states in a single-Cooper-pair box"
* Keycom的超导同轴线缆、用于低温的同轴线缆以及印刷线路板应用在以上论文中。
材料比较
下方的表格比较了每种材料的热导率,以及使用每种材料和聚四氟乙烯(PTFE)的线缆的插入损耗和效能。热导率 w/cmk at 1K (1) |
插入损耗 dB/m at 10GHz,4K (2) |
效能 (1) x (2) | |
銅(Cu) | 0.15 | 1 | 0.15 |
銀(Ag) | 1 | 1.1 | 1.1 |
黄铜(Bs:Cu65%) | 0.007 | 1.47 | 0.010(无磁性) |
不锈钢(SUS304) | 0.0015(ULT05) | 1.14 | 0.002 |
铌(Nb) | 0.1 | 0.8 | 0.08(无磁性) |
钛铌合金(NbTi:Nb47%) | 0.0003 | 1.0 | 0.0003 |
聚四氟乙烯 | 0.000035 |
插入损耗随频率变化的情况(@4K,10mK)
上述使用KEYCOM产品进行测量的ETH Zürich发表论文的测量结果节选(9/15页)。
【测量结果】
10 m超导体延迟线超导传输特性 (包含头部) 插入损耗 数据示例 铜包
主要规格
零件号 | 最大工作频率(GHz) | 外部导体 | 介质 | 内部导体 | 热量 (μw/k)* | 最校弯曲半经(mm) | 可用连接头 | |||
外径 (mm) | 材料 | 外径 (mm) | 材料 | 外径 (mm) | 材料 | 4K-20K | ||||
NbTiNbTi085 | 40(可高达65GHz ) | 2.20 | NbTi | 1.62 | 泡沫PTFE | 0.51 | NbTi | 0.3 | 30.0 | SMA, APC2.9, APC2.4, APC1.85, GPPO |
NbTiNbTi047 | 1.19 | 0.94 | 0.29 | 0.09 | 10.0 | |||||
NbTiNbTi034 | 0.86 | 0.66 | 0.20 | 0.06 | 8.0 |
连接头类型 | SMA | 2.9mm(K) | 2.4mm | 1.8mm(V) | GPO(SMP) | GPPO(SSMP) |
最大工作频率(GHz) | 18.5 | 40 或(46) | 50 | 60 或(65) | 40 | 60 或(65) |
订购信息(请在下方的圆括号中填入需要的规格并联系我方。)
零件号 | 两端连接器类型 | 连接器相位平面间的长度(mm), 1000 mm 最大 | 频率上限 (GHz) |
NbTiNbTi085A | ( ) | ( ) | ( ) |
* 零件号示例:SMA公头—公头,线缆长度为1000 mm时→ NbTiNbTi085A- SMA (m) SMA (m) - 1000 - 18.5
* 压接连接是常用的。