Značilnosti:
- Zavrnitev visokega pasu zavore
- Majhna velikost
Kriogeni nizkoprepustni filtri so specializirane elektronske komponente, zasnovane za učinkovito delovanje v kriogenih okoljih (običajno pri temperaturah tekočega helija, 4 K ali manj). Ti filtri omogočajo prehod nizkofrekvenčnih signalov, hkrati pa slabijo visokofrekvenčne signale, zaradi česar so bistveni v sistemih, kjer sta integriteta signala in zmanjšanje šuma ključnega pomena. Široko se uporabljajo v kvantnem računalništvu, superprevodni elektroniki, radioastronomiji in drugih naprednih znanstvenih in inženirskih aplikacijah.
1. Kriogena zmogljivost: Radiofrekvenčni kriogeni nizkoprepustni filtri, zasnovani za zanesljivo delovanje pri izjemno nizkih temperaturah (npr. 4 K, 1 K ali celo nižje). Materiali in komponente so izbrani zaradi svoje toplotne stabilnosti in nizke toplotne prevodnosti, da se čim bolj zmanjša toplotna obremenitev kriogenega sistema.
2. Nizka vstavljena izguba: Zagotavlja minimalno slabljenje signala znotraj prepustnega pasu, kar je ključnega pomena za ohranjanje integritete signala v občutljivih aplikacijah, kot je kvantno računalništvo.
3. Visoko slabljenje v zapornem pasu: Učinkovito blokira visokofrekvenčni šum in neželene signale, kar je ključnega pomena za zmanjšanje motenj v nizkotemperaturnih sistemih.
4. Kompaktna in lahka zasnova: Optimizirana za integracijo v kriogene sisteme, kjer sta prostor in teža pogosto omejena.
5. Širok frekvenčni razpon: Lahko je zasnovan tako, da pokriva širok razpon frekvenc, od nekaj MHz do nekaj GHz, odvisno od uporabe.
6. Visoka zmogljivost: Zmožnost obdelave znatnih ravni moči brez poslabšanja zmogljivosti, kar je pomembno za aplikacije, kot sta kvantno računalništvo in radioastronomija.
7. Nizka toplotna obremenitev: Zmanjša prenos toplote v kriogeno okolje in zagotavlja stabilno delovanje hladilnega sistema.
1. Kvantno računalništvo: Koaksialni kriogeni nizkoprepustni filtri, ki se uporabljajo v superprevodnih kvantnih procesorjih za filtriranje krmilnih in odčitanih signalov, kar zagotavlja čist prenos signala in zmanjšuje šum, ki bi lahko dekoheriral kubite. Integrirani so v hladilnike za redčenje, da se ohrani čistost signala pri temperaturah v milikelvinu.
2. Radioastronomija: Uporablja se v kriogenih sprejemnikih radijskih teleskopov za filtriranje visokofrekvenčnega šuma in izboljšanje občutljivosti astronomskih opazovanj. Bistvena je za zaznavanje šibkih signalov oddaljenih nebesnih objektov.
3. Superprevodna elektronika: Visokofrekvenčni kriogeni nizkoprepustni filtri, ki se uporabljajo v superprevodnih vezjih in senzorjih za filtriranje visokofrekvenčnih motenj, kar zagotavlja natančno obdelavo in merjenje signalov.
4. Poskusi pri nizkih temperaturah: Nizkoprepustni kriogeni filtri v mikrovalovni pečici, ki se uporabljajo v kriogenih raziskovalnih okoljih, kot so študije superprevodnosti ali kvantnih pojavov, za ohranjanje jasnosti signala in zmanjšanje šuma.
5. Vesoljska in satelitska komunikacija: Uporablja se v kriogenih hladilnih sistemih vesoljskih instrumentov za filtriranje signalov in izboljšanje komunikacijske učinkovitosti.
6. Medicinsko slikanje: Kriogeni nizkoprepustni filtri z milimetrskimi valovi, ki se uporabljajo v naprednih slikovnih sistemih, kot je MRI (slikanje z magnetno resonanco), ki delujejo pri kriogenih temperaturah za izboljšanje kakovosti signala.
QualwaveDobavlja kriogene nizkoprepustne filtre z visokim zapornim pasom v frekvenčnem območju DC-8,5 GHz. RF kriogeni nizkoprepustni filtri se pogosto uporabljajo v številnih aplikacijah.
Številka dela | Prepustni pas(GHz, min.) | Prepustni pas(GHz, maks.) | Vstavljena izguba(dB, maks.) | VSWR(Maks.) | Slabljenje v zapornem pasu(dB) | Priključki |
---|---|---|---|---|---|---|
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 pri 11~60 GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8,5 | 0,5 | 1,45 | 30 pri 15~20 GHz | SMA |