Vlastnosti:
- Odmietnutie vysokého zastavenia
- Malá veľkosť
Kryogénne filtre s nízkym priechodom sú špecializované elektronické komponenty navrhnuté tak, aby fungovali účinne v kryogénnych prostrediach (zvyčajne pri teplotách kvapalného hélia, 4K alebo menej). Tieto filtre umožňujú prejsť nízkofrekvenčné signály pri zoslabovaní vyšších frekvenčných signálov, čo ich robí nevyhnutnými v systémoch, kde je kritická integrita signálu a znižovanie hluku. Všeobecne sa používajú v kvantových výpočtoch, supravodivej elektronike, rádiovej astronómii a ďalších pokročilých vedeckých a inžinierskych aplikáciách.
1. Kryogénny výkon: Rádio -frekvenčné kryogénne filtre s nízkym priechodom navrhnuté tak, aby spoľahlivo pracovali pri extrémne nízkych teplotách (napr. 4K, 1K alebo dokonca nižšie). Materiály a komponenty sa vyberajú pre svoju tepelnú stabilitu a nízku vodivosť, aby sa minimalizovalo tepelné zaťaženie kryogénneho systému.
2. Nízka strata vloženia: Zabezpečuje minimálny útlm signálu v priepastnom pásme, čo je rozhodujúce pre udržanie integrity signálu v citlivých aplikáciách, ako je kvantové výpočty.
3. Vysoký útlm v StopBand: Efektívne blokuje vysokofrekvenčný hluk a nežiaduce signály, čo je rozhodujúce pre zníženie interferencie v systémoch s nízkym teplotám.
4. Kompaktný a ľahký dizajn: Optimalizovaný pre integráciu do kryogénnych systémov, kde je hmotnosť kozmického priestoru často obmedzená.
5. Široký frekvenčný rozsah: Môže byť navrhnutý tak, aby pokryl široký rozsah frekvencií, od málo MHz toseveral GHz, v závislosti od aplikácie.
6. Vysoké manipulácie s výkonom: schopné zvládnuť významné úrovne výkonu bez degradácie výkonu, čo je dôležité pre aplikácie, ako je kvantové výpočty a rádiová astronómia.
7
1. Kvantové výpočty: Koaxiálne kryogénne filtre s nízkym priechodom UED v supravodivých kvantových procesoroch na filtrovanie regulácie a odčítania signálov, zabezpečenie prenosu čistého signálu a znižovanie šumu, ktorý by mohol decow5 quBits. Integrované zriedkavé chladničky na udržanie čistoty signálu pri teplotách Millikelvin.
2. Rádiová astronómia: Používa sa v kryogénnych prijímačoch rádiových teleskopov na odfiltrovanie vysokofrekvenčného hluku a zlepšenie citlivosti astronomických pozorovaní. Nevyhnutné na detekciu slabých signálov zo vzdialených nebeských objektov.
3. Superkonfekčná elektronika: vysokofrekvenčné kryogénne filtre s nízkym priechodom používané v supravodivých obvodoch a senzoroch na odfiltrovanie vysokofrekvenčnej interferencie, čím sa zabezpečilo presné spracovanie a meranie signálu.
4. Experimenty s nízkym teplotou: Mikrovlnné kryogénne filtre s nízkym priechodom aplikované v kryogénnych výskumoch, ako sú štúdie supravodivosti alebo kvantových javov, na udržanie čistoty signálu a zníženie hluku.
5. Vesmírna a satelitná komunikácia: Využívaná v kryogénnych chladiacich systémoch s vesmírnymi inštrumentmi na filtrovanie signálov a zlepšenie efektívnosti komunikácie.
6. Medical Imaging: Millimeter Wave Kryogénne filtre s nízkym priechodom používané v pokročilých zobrazovacích systémoch, ako je MRI (magnetická rezonancia), ktoré fungujú pri kryogénnych teplotách na zvýšenie kvality signálu.
KvalifikovanýDodávky Vysoké zastavenie odmietnutia kryogénnych filtrov s nízkym priechodom vo frekvenčnom rozsahu DC-8,5 GHz. RF kryogénne filtre s nízkym priechodom sa široko používajú v mnohých aplikáciách.
Číslo dielu | Priechod(Ghz, min.) | Priechod(Ghz, max.) | Strata vloženia(db, max.) | Vswr(Max.) | Útlm(db) | Konektory |
---|---|---|---|---|---|---|
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 |