Drag:
- Avvisning av högt stoppband
- Liten storlek
Kryogena lågpassfilter är specialiserade elektroniska komponenter som är utformade för att fungera effektivt i kryogena miljöer (vanligtvis vid temperaturer på flytande helium, 4K eller lägre). Dessa filter tillåter lågfrekventa signaler att passera samtidigt som de dämpar högfrekventa signaler, vilket gör dem viktiga i system där signalintegritet och brusreducering är avgörande. De används ofta inom kvantberäkning, supraledande elektronik, radioastronomi och andra avancerade vetenskapliga och tekniska tillämpningar.
1. Kryogen prestanda: Kryogena lågpassfilter för radiofrekvenser är konstruerade för att fungera tillförlitligt vid extremt låga temperaturer (t.ex. 4K, 1K eller ännu lägre). Material och komponenter är utvalda för sin termiska stabilitet och låga värmeledningsförmåga för att minimera värmebelastningen på det kryogena systemet.
2. Låg insättningsförlust: Säkerställer minimal signaldämpning inom passbandet, vilket är avgörande för att bibehålla signalintegriteten i känsliga tillämpningar som kvantberäkning.
3. Hög dämpning i stoppbandet: Blockerar effektivt högfrekvent brus och oönskade signaler, vilket är avgörande för att minska störningar i lågtemperatursystem.
4. Kompakt och lätt design: Optimerad för integration i kryogena system, där utrymme och vikt ofta är begränsade.
5. Brett frekvensområde: Kan utformas för att täcka ett brett frekvensområde, från några MHz till flera GHz, beroende på applikationen.
6. Hög effekthantering: Kan hantera betydande effektnivåer utan prestandaförsämring, vilket är viktigt för tillämpningar som kvantberäkning och radioastronomi.
7. Låg termisk belastning: Minimerar värmeöverföring till den kryogena miljön, vilket säkerställer stabil drift av kylsystemet.
1. Kvantberäkning: Koaxiella kryogena lågpassfilter som används i supraledande kvantprocessorer för att filtrera styr- och avläsningssignaler, vilket säkerställer ren signalöverföring och minskar brus som kan dekoherera qubits. Integrerade i utspädningskylskåp för att bibehålla signalrenhet vid millikelvin-temperaturer.
2. Radioastronomi: Används i kryogena mottagare i radioteleskop för att filtrera bort högfrekvent brus och förbättra känsligheten hos astronomiska observationer. Viktigt för att upptäcka svaga signaler från avlägsna himlakroppar.
3. Supraledande elektronik: Högfrekventa kryogena lågpassfilter som används i supraledande kretsar och sensorer för att filtrera bort högfrekventa störningar, vilket säkerställer noggrann signalbehandling och mätning.
4. Lågtemperaturexperiment: Kryogena lågpassfilter i mikrovågsugn som används i kryogena forskningsuppsättningar, såsom studier av supraledning eller kvantfenomen, för att bibehålla signalens klarhet och minska brus.
5. Rymd- och satellitkommunikation: Används i kryogena kylsystem för rymdbaserade instrument för att filtrera signaler och förbättra kommunikationseffektiviteten.
6. Medicinsk avbildning: Kryogena lågpassfilter för millimetervågor som används i avancerade avbildningssystem som MRI (magnetisk resonanstomografi) som arbetar vid kryogena temperaturer för att förbättra signalkvaliteten.
Qualwavelevererar kryogena lågpassfilter med hög stoppbandsavvisning i frekvensområdet DC-8,5 GHz. RF-kryogena lågpassfilter används flitigt i många tillämpningar.
Artikelnummer | Passband(GHz, min.) | Passband(GHz, max.) | Insättningsförlust(dB, max.) | VSWR(Max.) | Stoppbandsdämpning(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 |