Omadused:
- Kõrge stoppriba tagasilükkamine
- Väike suurus
Krüogeensed madalpääsfiltrid on spetsiaalsed elektroonikakomponendid, mis on loodud tõhusaks tööks krüogeensetes keskkondades (tavaliselt vedela heeliumi temperatuuril 4K või alla selle). Need filtrid lasevad läbi madalsageduslikke signaale, summutades samal ajal kõrgsageduslikke signaale, mistõttu on need hädavajalikud süsteemides, kus signaali terviklikkus ja müra vähendamine on kriitilise tähtsusega. Neid kasutatakse laialdaselt kvantarvutuses, ülijuhtivas elektroonikas, raadioastronoomias ja muudes täiustatud teaduslikes ja insenerirakendustes.
1. Krüogeenne jõudlus: Raadiosageduslikud krüogeensed madalpääsfiltrid, mis on loodud usaldusväärselt töötama äärmiselt madalatel temperatuuridel (nt 4K, 1K või isegi madalamal). Materjalid ja komponendid valitakse nende termilise stabiilsuse ja madala soojusjuhtivuse järgi, et minimeerida krüogeense süsteemi soojuskoormust.
2. Madal sisestuskaotus: Tagab minimaalse signaali sumbumise pääsuribas, mis on ülioluline signaali terviklikkuse säilitamiseks tundlikes rakendustes, näiteks kvantarvutuses.
3. Suur sumbuvus stoppribas: blokeerib tõhusalt kõrgsagedusliku müra ja soovimatud signaalid, mis on kriitilise tähtsusega madala temperatuuriga süsteemides häirete vähendamiseks.
4. Kompaktne ja kerge disain: optimeeritud integreerimiseks krüogeensetesse süsteemidesse, kus ruum ja kaal on sageli piiratud.
5. Lai sagedusvahemik: Saab konstrueerida nii, et see katab laia sagedusvahemikku mõnest MHz-st kuni mitme GHz-ni, olenevalt rakendusest.
6. Suur võimsustaluvus: Suuteline taluma märkimisväärset võimsust ilma jõudluse halvenemiseta, mis on oluline selliste rakenduste jaoks nagu kvantarvutus ja raadioastronoomia.
7. Madal termiline koormus: Minimeerib soojusülekannet krüogeensesse keskkonda, tagades jahutussüsteemi stabiilse töö.
1. Kvantarvutus: koaksiaalsed krüogeensed madalpääsfiltrid, mida kasutatakse ülijuhtivates kvantprotsessorites juhtimis- ja lugemissignaalide filtreerimiseks, tagades puhta signaaliülekande ja vähendades müra, mis võib kubiteid lahti harutada. Integreeritud lahjenduskülmikutesse, et säilitada signaali puhtus millikelvini temperatuuridel.
2. Raadioastronoomia: Kasutatakse raadioteleskoopide krüogeensetes vastuvõtjates kõrgsagedusliku müra filtreerimiseks ja astronoomiliste vaatluste tundlikkuse parandamiseks. Hädavajalik kaugete taevakehade nõrkade signaalide tuvastamiseks.
3. Ülijuhtiv elektroonika: kõrgsageduslikud krüogeensed madalpääsfiltrid, mida kasutatakse ülijuhtivates vooluringides ja andurites kõrgsageduslike häirete filtreerimiseks, tagades täpse signaalitöötluse ja mõõtmise.
4. Madala temperatuuriga katsed: Krüogeensetes uurimisseadistustes, näiteks ülijuhtivuse või kvantnähtuste uuringutes, rakendatakse mikrolaine krüogeenseid madalpääsfiltreid signaali selguse säilitamiseks ja müra vähendamiseks.
5. Kosmose- ja satelliitside: kasutatakse kosmoses asuvate instrumentide krüogeensetes jahutussüsteemides signaalide filtreerimiseks ja side efektiivsuse parandamiseks.
6. Meditsiiniline pildistamine: millimeeterlaine krüogeensed madalpääsfiltrid, mida kasutatakse täiustatud pildistamissüsteemides, näiteks MRI-s (magnetresonantstomograafia), mis töötavad krüogeensetel temperatuuridel signaali kvaliteedi parandamiseks.
Qualwavepakub kõrge tõkkeriba summutusega krüogeenseid madalpääsfiltreid sagedusalas DC-8,5 GHz. RF krüogeenseid madalpääsfiltreid kasutatakse laialdaselt paljudes rakendustes.
Osa number | Pääsriba(GHz, min.) | Pääsriba(GHz, maks.) | Sisestamise kaotus(dB, maks.) | VSWR(Maks.) | Stoppriba sumbumine(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@11~60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0,5 | 1.45 | 30@15~20GHz | SMA |