Funktioner:
- Afvisning af højt stopbånd
- Lille størrelse
Kryogene lavpasfiltre er specialiserede elektroniske komponenter designet til at fungere effektivt i kryogene miljøer (typisk ved temperaturer på flydende helium, 4K eller derunder). Disse filtre tillader lavfrekvente signaler at passere igennem, samtidig med at de dæmper højerefrekvente signaler, hvilket gør dem essentielle i systemer, hvor signalintegritet og støjreduktion er kritisk. De anvendes i vid udstrækning inden for kvanteberegning, superledende elektronik, radioastronomi og andre avancerede videnskabelige og tekniske applikationer.
1. Kryogen ydeevne: Kryogene lavpasfiltre med radiofrekvenser, der er designet til at fungere pålideligt ved ekstremt lave temperaturer (f.eks. 4K, 1K eller endda lavere). Materialer og komponenter er udvalgt for deres termiske stabilitet og lave termiske ledningsevne for at minimere varmebelastningen på det kryogene system.
2. Lavt indsættelsestab: Sikrer minimal signaldæmpning inden for pasbåndet, hvilket er afgørende for at opretholde signalintegriteten i følsomme applikationer som kvanteberegning.
3. Høj dæmpning i stopbåndet: Blokerer effektivt højfrekvent støj og uønskede signaler, hvilket er afgørende for at reducere interferens i lavtemperatursystemer.
4. Kompakt og let design: Optimeret til integration i kryogene systemer, hvor plads og vægt ofte er begrænset.
5. Bredt frekvensområde: Kan designes til at dække et bredt frekvensområde, fra et par MHz til flere GHz, afhængigt af applikationen.
6. Høj effekthåndtering: Kan håndtere betydelige effektniveauer uden forringelse af ydeevnen, hvilket er vigtigt for applikationer som kvanteberegning og radioastronomi.
7. Lav termisk belastning: Minimerer varmeoverførsel til det kryogene miljø, hvilket sikrer stabil drift af kølesystemet.
1. Kvanteberegning: Koaksiale kryogene lavpasfiltre, der anvendes i superledende kvanteprocessorer til at filtrere kontrol- og udlæsningssignaler, hvilket sikrer ren signaltransmission og reducerer støj, der kan dekode qubits. Integreret i fortyndingskøleskabe for at opretholde signalrenhed ved millikelvin-temperaturer.
2. Radioastronomi: Anvendes i kryogene modtagere i radioteleskoper til at filtrere højfrekvent støj fra og forbedre følsomheden af astronomiske observationer. Essentiel til at detektere svage signaler fra fjerne himmellegemer.
3. Superledende elektronik: Højfrekvente kryogene lavpasfiltre, der anvendes i superledende kredsløb og sensorer til at filtrere højfrekvent interferens fra, hvilket sikrer nøjagtig signalbehandling og måling.
4. Lavtemperatureksperimenter: Kryogene lavpasfiltre til mikrobølger anvendt i kryogene forskningsopsætninger, såsom studier af superledning eller kvantefænomener, for at opretholde signalklarhed og reducere støj.
5. Rum- og satellitkommunikation: Anvendes i kryogene kølesystemer til rumbaserede instrumenter til at filtrere signaler og forbedre kommunikationseffektiviteten.
6. Medicinsk billeddannelse: Kryogene lavpasfiltre med millimeterbølger, der anvendes i avancerede billeddannelsessystemer som MRI (magnetisk resonansbilleddannelse), der opererer ved kryogene temperaturer for at forbedre signalkvaliteten.
QualwaveLeverer kryogene lavpasfiltre med høj stopbåndsafvisning i frekvensområdet DC-8,5 GHz. RF-kryogene lavpasfiltre anvendes i vid udstrækning i mange applikationer.
Varenummer | Passbånd(GHz, min.) | Passbånd(GHz, maks.) | Indsættelsestab(dB, maks.) | VSWR(Maks.) | Stopbåndsdæmpning(dB) | Stik |
---|---|---|---|---|---|---|
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@11~60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8,5 | 0,5 | 1,45 | 30@15~20 GHz | SMA |