Асаблівасці:
- Высокае адхіленне прыпынку
- Невялікі памер
Крыягенныя фільтры з нізкім праходам - гэта спецыялізаваныя электронныя кампаненты, прызначаныя для эфектыўнай працы ў крыягенных умовах (звычайна пры тэмпературы вадкасці гелія, 4K і ніжэй). Гэтыя фільтры дазваляюць прайсці нізкачашчынныя сігналы, змяншаючы сігналы з больш высокай частотай, што робіць іх неабходнымі ў сістэмах, дзе цэласнасць сігналу і зніжэнне шуму маюць вырашальнае значэнне. Яны шырока выкарыстоўваюцца ў квантавых вылічальных, звышправодных электронікі, радыё -астраноміі і іншых перадавых навуковых і інжынерных прыкладаннях.
1. Крыогенныя характарыстыкі: радыёчастотныя крыёгенныя фільтры з нізкім праходам, прызначаныя для надзейнасці, пры вельмі нізкіх тэмпературах (напрыклад, 4K, 1K і нават ніжэй). Матэрыялы і кампаненты выбіраюцца для іх цеплавой устойлівасці і нізкай праводнасці, каб мінімізаваць цеплавую нагрузку на крыягенную сістэму.
2. Нізкая страта ўстаўкі: забяспечвае мінімальнае паслабленне сігналу ў дыяпазоне, што мае вырашальнае значэнне для падтрымання цэласнасці сігналу ў адчувальных прыкладаннях, такіх як квантавыя вылічэнні.
3. Высокае паслабленне ў прыпынку: эфектыўна блакуе высокачашчынныя шумы і непажаданыя сігналы, што мае вырашальнае значэнне для зніжэння ўмяшання ў сістэмы з нізкай тэмпературай.
4. Кампактны і лёгкі дызайн: аптымізаваны для інтэграцыі ў криогенныя сістэмы, дзе маса касмічнай вагі часта абмежаваны.
5. Шырокі дыяпазон частот: можа быць распрацаваны для пакрыцця шырокага дыяпазону частот, Froma Froma MHZ Toseveral GHZ, у залежнасці ад прыкладання.
6. Высокая апрацоўка магутнасці: здольная апрацоўваць значныя ўзроўні магутнасці без дэградацыі прадукцыйнасці, што важна для такіх прыкладанняў, як квантавыя вылічэнні і радыёстраномія.
7. Нізкая цеплавая нагрузка: мінімізуе перадачу цяпла ў крыёгенную сераду, забяспечваючы стабільную аперацыю сістэмы астуджэння.
1. Квантовыя вылічэнні: кааксіяльныя крыёгенныя фільтры з нізкім праходам у звышправодныя квантавыя працэсары для фільтрацыі сігналаў кіравання і счытвання, забяспечваючы чыстую перадачу сігналу і памяншаючы шум, які можа адрэзаць кубіты. Інтэграваныя халадзільнікі развядзення для падтрымання чысціні сігналу пры тэмпературы мілікельвін.
2. Радыё астраномія: выкарыстоўваецца ў криогенных прыёмніках радыётэлескопаў для фільтрацыі высокачашчынных шумаў і павышэння адчувальнасці астранамічных назіранняў. Неабходна для выяўлення слабых сігналаў з далёкіх нябесных аб'ектаў.
3. Звышправодная электроніка: высокачашчынныя крыёгенныя фільтры з нізкім праходам, якія выкарыстоўваюцца ў звышправодных схемах і датчыках для фільтрацыі высокачашчынных перашкод, забяспечваючы дакладную апрацоўку сігналаў і вымярэнне.
4. Эксперыменты з нізкім узроўнем тэмпературы: мікрахвалевыя крыёгенныя фільтры з нізкім праходам, якія ўжываюцца ў крыёгенных наладках даследаванняў, такіх як даследаванні звышправоднасці або квантавых з'яў, каб падтрымліваць яснасць сігналу і знізіць шум.
5. Касмічная і спадарожнікавая сувязь: выкарыстоўваецца ў криогенных сістэмах астуджэння касмічных напрамкаў для фільтрацыі сігналаў і павышэння эфектыўнасці сувязі.
6. Медыцынская візуалізацыя: міліметровая хваля криогенных фільтраў нізкага праходу, якія выкарыстоўваюцца ў перадавых сістэмах візуалізацыі, такіх як МРТ (магнітна -рэзанансная тамаграфія), якія працуюць пры крыягенных тэмпературах для павышэння якасці сігналу.
Якасная хваляПастаўляецца высокапрадукцыйнымі адрыньваннямі крыёгеннымі фільтрамі нізкага праходу ў дыяпазоне частот DC-8.5GHZ. У многіх прыкладаннях шырока выкарыстоўваюцца крыёгенныя фільтры з нізкім узроўнем праходу.
Нумар часткі | Праход(GHZ, мін.) | Праход(GHZ, макс.) | Страта ўстаўкі(DB, макс.) | Vswr(Макс.) | Паслабленне стоппані(DB) | 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 | SSMP |
QCLF-8000-40 | 0,05 | 8 | 2 | 1,58 | 40@11 ~ 60 ГГц | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0,5 | 1,45 | 30@15 ~ 20 ГГц | Сма |