Funktsioonid:
- Kõrge stoppriba tagasilükkamine
- Väikesuurus
Krüogeensed madala läbisõidufiltrid on spetsiaalsed elektroonilised komponendid, mis on loodud tõhusaks tööks krüogeensetes keskkondades (tavaliselt vedela heeliumi temperatuuril, 4K või allpool). Need filtrid võimaldavad madala sagedusega signaalidel läbida, nõrgestades, muutes need oluliseks süsteemides, kus signaali terviklikkus ja müra vähendamine on kriitilised. Neid kasutatakse laialdaselt kvantarvutluses, ülijuhtivates elektroonikas, raadioastronoomias ja muude arenenud teadus- ja insenerirakendustes.
1. Krüogeenne jõudlus: raadiosageduslik krüogeensed madala läbisõidufiltrid, mis on loodud usaldusväärseks tööks äärmiselt madalatel temperatuuridel (nt 4K, 1K või isegi madalam). Materjalid ja komponendid valitakse nende termilise stabiilsuse ja madalama juhtivuse jaoks, et minimeerida krüogeense süsteemi soojuskoormust.
2. Madal sisestuskaotus: tagab minimaalse signaali sumbumise pääsuriba sees, mis on ülioluline signaali terviklikkuse säilitamiseks tundlikes rakendustes nagu kvantarvutus.
3. Suur sumbumine stoppbandis: tõhusalt blokeerib kõrgsagedusmüra ja soovimatud signaalid, mis on kriitilise tähtsusega vähese temperatuuriga süsteemide häirete vähendamiseks.
4. kompaktne ja kerge disain: optimeeritud integreerimiseks krüogeensetesse süsteemidesse, kus kosmosekaal on sageli piiratud.
5. Lai sagedusvahemik: seda saab katta laias valikus sagedusalasid, sõltuvalt rakendusest.
6. Suure võimsusega käitlemine: võimeline käsitlema olulist võimsustaset ilma jõudluse halvenemiseta, mis on oluline selliste rakenduste jaoks nagu kvantarvutus ja raadio astronoomia.
7. Madal termiline koormus: minimeerib soojusülekande krüogeensesse keskkonda, tagades jahutussüsteemi stabiilsuse.
1. kvantarvutus: koaksiaalsed krüogeensed madala läbisõidufiltrid, mis on ülijuhtivates kvantprotsessorites, et filtreerida juhtimis- ja lugemissignaale, tagades puhta signaali edastamise ja vähendades müra, mis võib kombaid lahti teha. Integreeritudinto lahjendus külmikud signaali puhtuse säilitamiseks Millikelvini temperatuuridel.
2. Raadioastronoomia: kasutatakse raadioteleskoopide krüogeensetes vastuvõtjates kõrgsagedusmüra filtreerimiseks ja astronoomiliste vaatluste tundlikkuse parandamiseks. Oluline kaugete taevaobjektide nõrkade signaalide tuvastamiseks.
3. Ülijuhtiv elektroonika: kõrge sagedusega krüogeensed madala läbipääsuga filtrid, mida kasutatakse ülijuhtivates vooluahelates ja andurites kõrgsageduslike häirete filtreerimiseks, tagades täpse signaali töötlemise ja mõõtmise.
4. Madala temperatuuriga katsed: mikrolaine krüogeensed madala läbipääsuga filtrid, mida rakendatakse krüogeensetes uuringute seadistustes, näiteks ülitundlikkuse või kvantnähtuste uuringutes, et säilitada signaali selgus ja vähendada müra.
5. Kosmose- ja satelliitide suhtlus: kasutatud kosmosepõhiste instrumentide krüogeensetes jahutussüsteemides signaalide filtreerimiseks ja suhtlemise tõhususe parandamiseks.
6. Meditsiiniline kuvamine: millimeetri laine krüogeensed madala läbimiga filtrid, mida kasutatakse kaugelearenenud pildisüsteemides nagu MRI (magnetresonantstomograafia), mis töötavad krüogeensetel temperatuuridel signaali kvaliteedi suurendamiseks.
KvalwaveTarnib kõrge stoppbandi tagasilükkamise krüogeenseid madala läbisõidufiltreid sagedusvahemikus DC-8,5 GHz. RF -krüogeensete madala läbimiga filtreid kasutatakse paljudes rakendustes laialdaselt.
Osa number | Pääsupael(Ghz, min.) | Pääsupael(GHz, Max.) | Lisakahjum(DB, Max.) | Vswr(Maks.) | Peatusriba nõrgenemine(db) | Pistikud |
---|---|---|---|---|---|---|
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 |