Особливості:
- Відхилення у високій смузі гальмування
Кріогенні фільтри – це спеціалізовані електронні компоненти, призначені для ефективної роботи в кріогенних середовищах (зазвичай при температурі рідкого гелію, 4K або нижче). Ці фільтри пропускають низькочастотні сигнали, одночасно послаблюючи високочастотні, що робить їх важливими в системах, де цілісність сигналу та зменшення шуму є критично важливими. Вони широко використовуються в квантових обчисленнях, надпровідній електроніці, радіоастрономії та інших передових наукових та інженерних застосуваннях.
1. Кріогенні характеристики: Радіочастотні кріогенні фільтри, розроблені для надійної роботи за надзвичайно низьких температур (наприклад, 4K, 1K або навіть нижче). Матеріали та компоненти вибираються з урахуванням їхньої термічної стабільності та низької теплопровідності, щоб мінімізувати теплове навантаження на кріогенну систему.
2. Низькі втрати на внесення: Забезпечує мінімальне ослаблення сигналу в смузі пропускання, що має вирішальне значення для підтримки цілісності сигналу в чутливих застосуваннях, таких як квантові обчислення.
3. Високе затухання в смузі затримки: Ефективно блокує високочастотний шум і небажані сигнали, що є критично важливим для зменшення перешкод у низькотемпературних системах.
4. Компактний та легкий дизайн: оптимізовано для інтеграції в кріогенні системи, де простір та вага часто обмежені.
5. Широкий діапазон частот: Може бути розроблений для охоплення широкого діапазону частот, від кількох МГц до кількох ГГц, залежно від застосування.
6. Обробка високої потужності: Здатність обробляти значні рівні потужності без погіршення продуктивності, що важливо для таких застосувань, як квантові обчислення та радіоастрономія.
7. Низьке теплове навантаження: Мінімізує передачу тепла в кріогенне середовище, забезпечуючи стабільну роботу системи охолодження.
1. Квантові обчислення: коаксіальні кріогенні фільтри, що використовуються в надпровідних квантових процесорах для фільтрації сигналів керування та зчитування, забезпечуючи чисту передачу сигналу та зменшуючи шум, який може декогерувати кубіти. Інтегровані в холодильники для розведення для підтримки чистоти сигналу за мілікельвінових температур.
2. Радіоастрономія: Використовується в кріогенних приймачах радіотелескопів для фільтрації високочастотного шуму та підвищення чутливості астрономічних спостережень. Необхідна для виявлення слабких сигналів від далеких небесних об'єктів.
3. Надпровідна електроніка: високочастотні кріогенні фільтри, що використовуються в надпровідних схемах і датчиках для фільтрації високочастотних перешкод, забезпечуючи точну обробку та вимірювання сигналів.
4. Експерименти за низьких температур: Мікрохвильові кріогенні фільтри, що застосовуються в кріогенних дослідницьких установках, таких як дослідження надпровідності або квантових явищ, для підтримки чіткості сигналу та зменшення шуму.
5. Космічний та супутниковий зв'язок: Використовується в кріогенних системах охолодження космічних приладів для фільтрації сигналів та підвищення ефективності зв'язку.
6. Медична візуалізація: кріогенні низькочастотні фільтри міліметрового діапазону, що використовуються в передових системах візуалізації, таких як МРТ (магнітно-резонансна томографія), що працюють за кріогенних температур для покращення якості сигналу.
Квалвейвпостачає кріогенні низькочастотні фільтри та кріогенні інфрачервоні фільтри для задоволення різних вимог. Кріогенні фільтри широко використовуються в багатьох сферах застосування.
Кріогенні низькочастотні фільтри | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер деталі | Смуга пропускання (ГГц) | Внесені втрати (дБ, макс.) | КСХН (макс.) | Затухання в смузі затримки (дБ) | Роз'єми | ||
QCLF-11-40 | DC~0.011 | 1 | 1.45 | 40@0.023~0.2GHz | СМА | ||
QCLF-500-25 | DC~0.5 | 0,5 | 1.45 | 25@2.7~15GHz | СМА | ||
QCLF-1000-40 | 0,05~1 | 3 | 1.58 | 40@2.3~60GHz | ССМП | ||
QCLF-8000-40 | 0,05~8 | 2 | 1.58 | 40@11~60 ГГц | ССМП | ||
QCLF-8500-30 | DC~8.5 | 0,5 | 1.45 | 30@15~20 ГГц | СМА | ||
Кріогенні інфрачервоні фільтри | |||||||
Номер деталі | Згасання (дБ) | Роз'єми | Робоча температура (макс.) | ||||
QCIF-0.3-05 | 0,3 на частоті 1 ГГц, 1 на частоті 8 ГГц, 3 на частоті 18 ГГц | СМА | 5 тис. (-268,15℃) | ||||
QCIF-0.7-05 | 0,7 на частоті 1 ГГц, 5 на частоті 8 ГГц, 6 на частоті 18 ГГц | СМА | 5 тис. (-268,15℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1@1 ГГц, 24@8 ГГц, 50@18 ГГц | СМА | 5 тис. (-268,15℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3@1 ГГц, 50@8 ГГц, 50@18 ГГц | СМА | 5 тис. (-268,15℃) |