Funkce:
- Vysoké odmítnutí stop pásma
- Malá velikost
Kryogenní filtry s nízkým průchodem jsou specializované elektronické komponenty určené k efektivnímu provozu v kryogenních prostředích (obvykle při teplotách kapalného helia, 4k nebo níže). Tyto filtry umožňují procházet nízkofrekvenční signály při útlumu vyšších frekvenčních signálů, díky čemuž jsou zásadní v systémech, kde je integrita signálu a redukce šumu kritická. Oni se široce používají v kvantové výpočtu, supravodivé elektronice, rádiové astronomii a dalších pokročilých vědeckých a inženýrských aplikacích.
1. Kryogenní výkon: Radiofrekvenční kryogenní filtry s nízkým průchodem navrženými tak, aby spolehlivě fungovaly při extrémně nízkých teplotách (např. 4k, 1k nebo dokonce nižší). Materiály a komponenty jsou vybírány pro jejich tepelnou stabilitu a nízkou vodivost, aby se minimalizoval tepelné zatížení kryogenního systému.
2. Ztráta nízké vložení: Zajišťuje minimální útlum signálu v průchodu, což je zásadní pro udržení integrity signálu v citlivých aplikacích, jako je kvantové výpočetní technika.
3. Vysoký útlum ve stop pásmu: Efektivně blokuje vysokofrekvenční hluk a nežádoucí signály, což je rozhodující pro snížení rušení v nízkoteplotních systémech.
4. Kompaktní a lehký design: Optimalizován pro integraci do kryogenních systémů, kde je kopaceanská hmotnost často omezená.
5. Široký frekvenční rozsah: Může být navržen tak, aby pokrýval široký rozsah frekvencí, od několika MHz toseveral GHz, v závislosti na aplikaci.
6. Manipulace s vysokým výkonem: Schopnost zacházet s významnou úrovní výkonu bez degradace výkonu, což je důležité pro aplikace, jako je kvantová výpočetní technika a astronomie rádia.
7. Nízká tepelná zatížení: Minimalizuje přenos tepla do kryogenního prostředí a zajišťuje stabilní operaci chladicího systému.
1. Kvantová výpočetní technika: koaxiální kryogenní filtry s nízkým průchodem ued v supravodivých kvantových procesorech pro kontrolu a signály odečítacího hodnocení, zajištění čistého přenosu signálu a snižování šumu, který by mohl dekokovat qubits. IntegratedInto ředění chladniček pro udržení čistoty signálu při teplotách Millikelvin.
2. Rádiové astronomie: Používá se v kryogenních přijímačích radiologických dalekohledů k odfiltrování vysokofrekvenčního šumu a zlepšení citlivosti astronomických pozorování. Nezbytné pro detekci slabých signálů ze vzdálených nebeských objektů.
3. Supravodivá elektronika: Vysokofrekvenční kryogenní filtry s nízkým průchodem používané v supravodivých obvodech a senzorech k odfiltrování vysokofrekvenčního rušení, což zajišťuje přesné zpracování a měření signálu.
4. experimenty s nízkou teplotou: Mikrovlnné kryogenní filtry s nízkým průchodem aplikované v kryogenních výzkumných nastaveních, jako jsou studie supravodivosti nebo kvantového jevu, aby se udržela čistota signálu a snížila šum.
5. Prostor a satelitní komunikace: Používané v kryogenních chladicích systémech kosmických založených na základě filtrů signálů a zlepšení efektivity komunikace.
6. Lékařské zobrazování: Kryogenní filtry s nízkým průchodem vlny milimetrů vln používané v pokročilých zobrazovacích systémech, jako je MRI (zobrazování magnetické rezonance), které pracují při kryogenních teplotách, aby se zvýšila kvalita signálu.
QualwaveDodává vysoké odmítnutí Stopband Cryogennic Low Pass Filtry ve frekvenčním rozsahu DC-8,5 GHz. RF kryogenní filtry s nízkým průchodem jsou široce používány v mnoha aplikacích.
Číslo dílu | Passband(GHz, Min.) | Passband(GHz, Max.) | Ztráta vložení(DB, Max.) | VSWR(Max.) | Útlum stop pásmu(DB) | Konektory |
---|---|---|---|---|---|---|
QCLF-11-40 | DC | 0,011 | 1 | 1.45 | 40@0.023~0.2GHz | SMA |
QCLF-500-25 | DC | 0,5 | 0,5 | 1.45 | 25@2.7~15GHz | SMA |
QCLF-1000-40 | 0,05 | 1 | 3 | 1,58 | 40@2.3~60GHz | SSMP |
QCLF-8000-40 | 0,05 | 8 | 2 | 1,58 | 40@11 ~ 60 GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0,5 | 1.45 | 30@15 ~ 20 GHz | SMA |