Funktioner:
- Afvisning af høj stopbånd
- Lille størrelse
Kryogene lavpasfiltre er specialiserede elektroniske komponenter designet til at fungere effektivt i kryogene miljøer (typisk ved flydende heliumtemperaturer, 4K eller derunder). Disse filtre tillader lavfrekvente signaler at passere, mens de dæmper signaler med højere frekvens, hvilket gør dem vigtige i systemer, hvor signalintegritet og støjreduktion er kritiske. De er vidt brugt i kvanteberegning, superledende elektronik, radioastronomi og andre avancerede videnskabelige og tekniske applikationer.
1. kryogen ydeevne: Radiofrekvens kryogene lavpasfiltre designet til at fungere pålideligt ved ekstremt lave temperaturer (f.eks. 4K, 1K eller endda lavere). Materialer og komponenter vælges til deres termiske stabilitet og lavthermal ledningsevne for at minimere varmebelastningen på det kryogene system.
2. tab af lavt indsættelse: sikrer minimal signaldæmpning inden for passbåndet, hvilket er afgørende for at opretholde signalintegritet i følsomme anvendelser som kvanteberegning.
3. høj dæmpning i stopbåndet: blokerer effektivt med højfrekvent støj og uønskede signaler, hvilket er kritisk for at reducere interferens i lavtemperatursystemer.
4. Kompakt og let design: Optimeret til integration i kryogene systemer, hvor rumfartsvægt ofte er begrænset.
5. Bred frekvensområde: kan designes til at dække en bred vifte af frekvenser, fra et få MHz Toseveral GHz, afhængigt af applikationen.
6. Høj effekthåndtering: i stand til at håndtere betydelige effektniveauer uden nedbrydning af ydelser, hvilket er vigtigt for applikationer som Quantum Computing og Radio Astronomy.
7. Lav termisk belastning: Minimerer varmeoverførsel til det kryogene miljø, hvilket sikrer stabilitet af kølesystemet.
1. kvanteberegning: koaksial kryogene lavpasfiltre UED i superledende kvanteprocessorer for at filtrere kontrol- og aflæsningssignaler, sikre ren signaloverførsel og reducere støj, der kan decohere qubits. Integreret i fortyndingskøleskabe for at opretholde signalrenhed ved Millikelvin -temperaturer.
2. Radio-astronomi: Anvendt i kryogene modtagere af radioteleskoper for at filtrere højfrekvent støj og forbedre følsomheden af astronomiske observationer. Vigtigt for at detektere svage signaler fra fjerne himmelobjekter.
3. superledende elektronik: højfrekvent kryogene lavpasfiltre, der bruges i superledende kredsløb og sensorer til at filtrere interferens med høj frekvens, hvilket sikrer nøjagtig signalbehandling og måling.
4. eksperimenter med lav temperatur: Mikrobølgeovn-kryogene lavpasfiltre påført i kryogene forskningsopsætninger, såsom undersøgelser af superledningsevne eller kvantefænomener, for at opretholde signalklaritet og reducere støj.
5. Rum- og satellitkommunikation: Bruges i kryogene kølesystemer af rumbaseredeinstrumenter til at filtrere signaler og forbedre kommunikationseffektiviteten.
6. Medicinsk billeddannelse: Millimeter Wave Cryogene Low Pass -filtre, der bruges i avancerede billeddannelsessystemer som MRI (magnetisk resonansafbildning), der fungerer ved kryogene temperaturer for at forbedre signalkvaliteten.
QualwaveLeveringer af høj stopbånd afvisning kryogene lavpasfiltre i frekvensområde DC-8.5GHz. RF -kryogene lavpasfiltre er vidt brugt i mange anvendelser.
Delnummer | Passband(GHz, Min.) | Passband(GHZ, maks.) | Indsættelsestab(DB, maks.) | VSWR(Maks.) | Stop bånddæmpning(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 ~ 20GHz | SMA |