Vlastnosti:
- Odmítnutí v pásmu zastavení
Kryogenní filtry jsou specializované elektronické součástky určené pro efektivní provoz v kryogenním prostředí (obvykle při teplotách kapalného hélia 4 K nebo nižších). Tyto filtry propouštějí nízkofrekvenční signály a zároveň tlumí vysokofrekvenční signály, což je činí nezbytnými v systémech, kde je kritická integrita signálu a redukce šumu. Široce se používají v kvantových počítačích, supravodivé elektronice, radioastronomii a dalších pokročilých vědeckých a technických aplikacích.
1. Kryogenní výkon: Kryogenní filtry s radiofrekvenčním vyzařováním jsou navrženy pro spolehlivý provoz při extrémně nízkých teplotách (např. 4 K, 1 K nebo i nižších). Materiály a součásti jsou vybírány s ohledem na jejich tepelnou stabilitu a nízkou tepelnou vodivost, aby se minimalizovalo tepelné zatížení kryogenního systému.
2. Nízký vložený útlum: Zajišťuje minimální útlum signálu v propustném pásmu, což je klíčové pro zachování integrity signálu v citlivých aplikacích, jako jsou kvantové výpočty.
3. Vysoký útlum v pásmu zadržování: Účinně blokuje vysokofrekvenční šum a nežádoucí signály, což je zásadní pro snížení rušení v nízkoteplotních systémech.
4. Kompaktní a lehká konstrukce: Optimalizováno pro integraci do kryogenních systémů, kde jsou prostor a hmotnost často omezené.
5. Široký frekvenční rozsah: Může být navržen tak, aby pokrýval široký rozsah frekvencí, od několika MHz do několika GHz, v závislosti na aplikaci.
6. Zvládání vysokého výkonu: Schopnost zvládat značné úrovně výkonu bez snížení výkonu, což je důležité pro aplikace, jako jsou kvantové výpočty a radioastronomie.
7. Nízké tepelné zatížení: Minimalizuje přenos tepla do kryogenního prostředí a zajišťuje stabilní provoz chladicího systému.
1. Kvantové výpočty: Koaxiální kryogenní filtry používané v supravodivých kvantových procesorech k filtrování řídicích a čtecích signálů, čímž zajišťují čistý přenos signálu a snižují šum, který by mohl dekoherezovat qubity. Integrují se do ředicích chladniček pro udržení čistoty signálu při teplotách milikelvinů.
2. Radioastronomie: Používá se v kryogenních přijímačích radioteleskopů k filtrování vysokofrekvenčního šumu a zlepšení citlivosti astronomických pozorování. Nezbytná pro detekci slabých signálů ze vzdálených nebeských objektů.
3. Supravodivá elektronika: Vysokofrekvenční kryogenní filtry používané v supravodivých obvodech a senzorech k filtrování vysokofrekvenčního rušení a zajištění přesného zpracování a měření signálu.
4. Experimenty při nízkých teplotách: Kryogenní filtry pro mikrovlnné záření používané v kryogenních výzkumných zařízeních, jako jsou studie supravodivosti nebo kvantových jevů, pro udržení čistoty signálu a snížení šumu.
5. Vesmírná a satelitní komunikace: Používá se v kryogenních chladicích systémech vesmírných přístrojů k filtrování signálů a zlepšení efektivity komunikace.
6. Lékařské zobrazování: Kryogenní nízkoprůchodové filtry s milimetrovými vlnami používané v pokročilých zobrazovacích systémech, jako je MRI (magnetická rezonance), které pracují při kryogenních teplotách pro zlepšení kvality signálu.
Qualwavedodává kryogenní dolnopropustné filtry a kryogenní infračervené filtry pro splnění různých požadavků. Kryogenní filtry se široce používají v mnoha aplikacích.
Kryogenní nízkoprůchodové filtry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo dílu | Propustné pásmo (GHz) | Vložený útlum (dB, max.) | PSV (max.) | Útlum v pásmu zadržování (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 při 11~60 GHz | SSMP | ||
QCLF-8500-30 | DC~8,5 | 0,5 | 1,45 | 30 při 15~20 GHz | SMA | ||
Kryogenní infračervené filtry | |||||||
Číslo dílu | Útlum (dB) | Konektory | Provozní teplota (max.) | ||||
QCIF-0.3-05 | 0,3 při 1 GHz, 1 při 8 GHz, 3 při 18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-0.7-05 | 0,7 při 1 GHz, 5 při 8 GHz, 6 při 18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1 při 1 GHz, 24 při 8 GHz, 50 při 18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3 při 1 GHz, 50 při 8 GHz, 50 při 18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) |