Značilnosti:
- Zavrnitev visoke zaustavitve
- Majhna velikost
Kriogeni filtri z nizkim prehodom so specializirane elektronske komponente, zasnovane tako, da učinkovito delujejo v kriogenih okoljih (običajno pri tekočih temperaturah helija, 4K ali manj). Ti filtri omogočajo, da se skozi nizkofrekvenčne signale prehajajo, medtem ko zmanjšujejo visokofrekvenčne signale, zaradi česar so bistveni v sistemih, kjer sta celovitost signala in zmanjšanje hrupa kritična. Široko se uporabljajo v kvantnem računalništvu, superprevodni elektroniki, radijski astronomiji in drugih naprednih znanstvenih in inženirskih aplikacijah.
1. Kriogena zmogljivost: radiofrekvenčni kriogeni filtri z nizkim prehodom, zasnovani tako, da zanesljivo delujejo pri izjemno nizkih temperaturah (npr. 4K, 1K ali celo nižje). Materiali in komponente so izbrani za toplotno stabilnost in nizko prevodnost za zmanjšanje toplotne obremenitve na kriogenem sistemu.
2. Nizka izguba vstavljanja: zagotavlja minimalno slabljenje signala znotraj pasu, kar je ključnega pomena za ohranjanje celovitosti signala v občutljivih aplikacijah, kot je kvantno računalništvo.
3. Visoko slabljenje v zaustavitvi: učinkovito blokira visokofrekvenčni hrup in neželene signale, kar je ključnega pomena za zmanjšanje motenj v nizkotemperaturnih sistemih.
4. Kompaktna in lahka zasnova: optimiziran za integracijo v kriogene sisteme, kjer je pogosto omejena.
5. Široko frekvenčno območje: lahko je zasnovan tako, da pokrije široko paleto frekvenc, od nekaj MHz Toseveral GHz, odvisno od uporabe.
6. Visoko ravnanje z močjo: Sposobno ravnati s pomembnimi stopnjami moči brez razgradnje zmogljivosti, kar je pomembno za aplikacije, kot sta kvantno računalništvo in radijska astronomija.
7. Nizka toplotna obremenitev: Zmanjša prenos toplote v kriogeno okolje in tako zagotovi stabilno delovanje hladilnega sistema.
1. Kvantno računalništvo: koaksialni kriogeni nizko prehodni filtri so v superprevodnih kvantnih procesorjih za filtriranje signalov za nadzor in odčitavanje, kar zagotavlja čist prenos signala in zmanjšanje hrupa, ki bi lahko razkril Qubit. IntegradedInto Redcition hladilniki za vzdrževanje čistosti signala pri Millikelvinovi temperaturi.
2. Radio astronomija: Uporablja se v kriogenih sprejemnikih radijskih teleskopov, da filtrirajo visokofrekvenčni hrup in izboljšajo občutljivost astronomskih opazovanj. Bistvenega pomena za odkrivanje šibkih signalov iz oddaljenih nebesnih predmetov.
3. Superprevodna elektronika: visokofrekvenčni kriogeni nizko prehodni filtri, ki se uporabljajo v superprevodnih vezjih in senzorjih za filtriranje visokofrekvenčnih motenj, kar zagotavlja natančno obdelavo in merjenje signala.
4. Nizkotemperaturni eksperimenti: mikrovalovni kriogeni filtri z nizkim prehodom, uporabljeni v kriogenih nastavitvah raziskav, kot so študije superprevodnosti ali kvantnih pojavov, za ohranjanje jasnosti signala in zmanjšanje hrupa.
5. SPOROČITEV in satelitske komunikacije: Uporablja se v kriogenih hladilnih sistemih prostora, ki temelji na vesolju, za filtriranje signalov in izboljšanje učinkovitosti komunikacije.
6. Medicinsko slikanje: milimetrski valovni kriogeni filtri z nizkim prehodom, ki se uporabljajo v naprednih slikarskih sistemih, kot je MRI (slikanje z magnetno resonanco), ki delujejo pri kriogenih temperaturah za izboljšanje kakovosti signala.
QualwaveZagotavlja visoko zavrnitveno zavrnitev kriogenih filtrov z nizkim prehodom v frekvenčnem območju DC-8.5GHz. RF kriogeni filtri z nizkim prehodom se pogosto uporabljajo v številnih aplikacijah.
Številka dela | Pass pas(Ghz, min.) | Pass pas(GHZ, max.) | Izguba vstavitve(DB, max.) | VSWR(Max.) | STOPBAND APTENUATION(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@11 ~ 60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0,5 | 1,45 | 30@15 ~ 20GHz | SMA |