Особливості:
- Відхилення у високій смузі гальмування
- Малий розмір
Кріогенні низькочастотні 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 сигнали, 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 низькочастотні фільтри, розроблені для надійної роботи за надзвичайно низьких температур (наприклад, 4K, 1K або навіть нижче). Матеріали та компоненти вибираються за їхньою термічною стабільністю та низькою теплопровідністю, 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 низькочастотні 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. Важлива для виявлення слабких сигналів від далеких небесних об'єктів.
3. Надпровідна електроніка: високочастотні кріогенні низькочастотні 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 низькочастотні 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 з високою смугою затримування в діапазоні частот DC-8,5 ГГц. Радіочастотні кріогенні низькочастотні фільтри широко використовуються в багатьох застосуваннях.
Номер деталі | Смуга пропускання(ГГц, мін.) | Смуга пропускання(ГГц, макс.) | Внесені втрати(дБ, макс.) | КСХ(Макс.) | Згасання 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 |