Асаблівасці:
- Адхіленне высокай паласы стрымлівання
- Малы памер
Крыягенныя нізкачастотныя фільтры — гэта спецыялізаваныя электронныя кампаненты, прызначаныя для эфектыўнай працы ў крыягенных асяроддзях (звычайна пры тэмпературах вадкага гелію, 4K або ніжэй). Гэтыя фільтры прапускаюць нізкачастотныя сігналы, адначасова аслабляючы высокачастотныя сігналы, што робіць іх неабходнымі ў сістэмах, дзе цэласнасць сігналу і падаўленне шуму маюць вырашальнае значэнне. Яны шырока выкарыстоўваюцца ў квантавых вылічэннях, звышправоднай электроніцы, радыёастраноміі і іншых перадавых навуковых і інжынерных галінах.
1. Крыягенныя характарыстыкі: Радыёчастотныя крыягенныя нізкачастотныя фільтры, прызначаныя для надзейнай працы пры надзвычай нізкіх тэмпературах (напрыклад, 4K, 1K або нават ніжэй). Матэрыялы і кампаненты падабраны з улікам іх тэрмічнай стабільнасці і нізкай цеплаправоднасці, каб мінімізаваць цеплавую нагрузку на крыягенную сістэму.
2. Нізкія ўносныя страты: Забяспечвае мінімальнае згасанне сігналу ў паласе прапускання, што мае вырашальнае значэнне для падтрымання цэласнасці сігналу ў адчувальных прыкладаннях, такіх як квантавыя вылічэнні.
3. Высокае згасанне ў паласе стрымлівання: эфектыўна блакуе высокачастотны шум і непажаданыя сігналы, што мае вырашальнае значэнне для зніжэння перашкод у нізкатэмпературных сістэмах.
4. Кампактны і лёгкі дызайн: аптымізаваны для інтэграцыі ў крыягенныя сістэмы, дзе прастора і вага часта абмежаваныя.
5. Шырокі дыяпазон частот: можа быць распрацаваны для ахопу шырокага дыяпазону частот, ад некалькіх МГц да некалькіх ГГц, у залежнасці ад прымянення.
6. Высокая магутнасць: здольнасць апрацоўваць значныя ўзроўні магутнасці без зніжэння прадукцыйнасці, што важна для такіх прыкладанняў, як квантавыя вылічэнні і радыёастраномія.
7. Нізкая цеплавая нагрузка: Мінімізуе перадачу цяпла ў крыягеннае асяроддзе, забяспечваючы стабільную працу сістэмы астуджэння.
1. Квантавыя вылічэнні: кааксіяльныя крыягенныя нізкачастотныя фільтры, якія выкарыстоўваюцца ў звышправодных квантавых працэсарах для фільтрацыі кіруючых і зчытвальных сігналаў, забяспечваючы чыстую перадачу сігналу і памяншаючы шум, які можа дэкагераваць кубіты. Інтэгруюцца ў халадзільнікі для развядзення для падтрымання чысціні сігналу пры тэмпературах мілікельвіна.
2. Радыёастраномія: выкарыстоўваецца ў крыягенных прыёмніках радыётэлескопаў для фільтрацыі высокачастотнага шуму і павышэння адчувальнасці астранамічных назіранняў. Неабходная для выяўлення слабых сігналаў ад аддаленых нябесных аб'ектаў.
3. Звышправодная электроніка: крыягенныя нізкачастотныя фільтры высокай частаты, якія выкарыстоўваюцца ў звышправодных схемах і датчыках для фільтрацыі высокачастотных перашкод, забяспечваючы дакладную апрацоўку і вымярэнне сігналаў.
4. Эксперыменты пры нізкіх тэмпературах: крыягенныя нізкачастотныя мікрахвалевыя фільтры, якія выкарыстоўваюцца ў крыягенных даследчых устаноўках, такіх як даследаванні звышправоднасці або квантавых з'яў, для падтрымання выразнасці сігналу і зніжэння шуму.
5. Касмічная і спадарожнікавая сувязь: выкарыстоўваецца ў крыягенных сістэмах астуджэння касмічных прыбораў для фільтрацыі сігналаў і павышэння эфектыўнасці сувязі.
6. Медыцынская візуалізацыя: крыягенныя нізкачастотныя фільтры міліметровага дыяпазону, якія выкарыстоўваюцца ў перадавых сістэмах візуалізацыі, такіх як МРТ (магнітна-рэзанансная тамаграфія), якія працуюць пры крыягенных тэмпературах для паляпшэння якасці сігналу.
Квалвэйвпастаўляе крыягенныя нізкачастотныя фільтры з высокай паласой затрымкі ў дыяпазоне частот DC-8,5 ГГц. Крыягенныя нізкачастотныя фільтры радыёчастот шырока выкарыстоўваюцца ў многіх сферах прымянення.
Нумар дэталі | Паласа прапускання(ГГц, мін.) | Паласа прапускання(ГГц, макс.) | Устаўныя страты(дБ, макс.) | КСХ(Макс.) | Згасанне ў паласе затрымкі(дБ) | Раздымы |
---|---|---|---|---|---|---|
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 пры 15~20 ГГц | СМА |