Funksjoner:
- Avvisning av høyt stoppbånd
- Liten størrelse
Kryogene lavpassfiltre er spesialiserte elektroniske komponenter som er utviklet for å fungere effektivt i kryogene miljøer (vanligvis ved temperaturer på flytende helium, 4K eller lavere). Disse filtrene slipper gjennom lavfrekvente signaler samtidig som de demper høyerefrekvente signaler, noe som gjør dem essensielle i systemer der signalintegritet og støyreduksjon er kritisk. De er mye brukt i kvantedatamaskinering, superledende elektronikk, radioastronomi og andre avanserte vitenskapelige og tekniske applikasjoner.
1. Kryogen ytelse: Kryogeniske lavpassfiltre for radiofrekvens er konstruert for å fungere pålitelig ved ekstremt lave temperaturer (f.eks. 4K, 1K eller enda lavere). Materialer og komponenter er valgt for sin termiske stabilitet og lave termiske ledningsevne for å minimere varmebelastningen på det kryogene systemet.
2. Lavt innsettingstap: Sikrer minimal signaldemping innenfor passbåndet, noe som er avgjørende for å opprettholde signalintegritet i sensitive applikasjoner som kvantedatamaskiner.
3. Høy demping i stoppbåndet: Blokkerer effektivt høyfrekvent støy og uønskede signaler, noe som er avgjørende for å redusere interferens i lavtemperatursystemer.
4. Kompakt og lett design: Optimalisert for integrering i kryogene systemer, der plass og vekt ofte er begrenset.
5. Bredt frekvensområde: Kan utformes for å dekke et bredt frekvensområde, fra noen få MHz til flere GHz, avhengig av applikasjonen.
6. Høy effekthåndtering: Kan håndtere betydelige effektnivåer uten ytelsesforringelse, noe som er viktig for applikasjoner som kvantedatamaskiner og radioastronomi.
7. Lav termisk belastning: Minimerer varmeoverføring til det kryogene miljøet, noe som sikrer stabil drift av kjølesystemet.
1. Kvanteberegning: Koaksiale kryogene lavpassfiltre brukt i superledende kvanteprosessorer for å filtrere kontroll- og avlesningssignaler, noe som sikrer ren signaloverføring og reduserer støy som kan dekode qubits. Integrert i fortynningskjøleskap for å opprettholde signalrenhet ved millikelvin-temperaturer.
2. Radioastronomi: Brukes i kryogene mottakere i radioteleskoper for å filtrere ut høyfrekvent støy og forbedre følsomheten til astronomiske observasjoner. Viktig for å oppdage svake signaler fra fjerne himmellegemer.
3. Superledende elektronikk: Høyfrekvente kryogene lavpassfiltre som brukes i superledende kretser og sensorer for å filtrere ut høyfrekvent interferens, noe som sikrer nøyaktig signalbehandling og måling.
4. Lavtemperatureksperimenter: Kryogene lavpassfiltre i mikrobølgeovn brukt i kryogene forskningsoppsett, for eksempel studier av superledning eller kvantefenomener, for å opprettholde signalklarhet og redusere støy.
5. Rom- og satellittkommunikasjon: Brukes i kryogene kjølesystemer for rombaserte instrumenter for å filtrere signaler og forbedre kommunikasjonseffektiviteten.
6. Medisinsk avbildning: Kryogene lavpassfiltre med millimeterbølger som brukes i avanserte avbildningssystemer som MR (magnetisk resonansavbildning) som opererer ved kryogene temperaturer for å forbedre signalkvaliteten.
QualwaveLeverer kryogene lavpassfiltre med høy stoppbåndavvisning i frekvensområdet DC-8,5 GHz. RF-kryogene lavpassfiltre er mye brukt i mange applikasjoner.
Delenummer | Passbånd(GHz, min.) | Passbånd(GHz, maks.) | Innsettingstap(dB, maks.) | VSWR(Maks.) | Stoppbånddemping(dB) | Kontakter |
---|---|---|---|---|---|---|
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 |