Funkcijas:
- Augstas stopband noraidīšanas
Kriogēnie filtri ir specializētas elektroniskas sastāvdaļas, kas paredzētas efektīvai darbībai kriogēnās vidēs (parasti šķidra hēlija temperatūrā, 4K vai zemākā). Šie filtri ļauj iziet zemfrekvences signālus, vienlaikus vājinot augstākas frekvences signālus, padarot tos par būtiskiem sistēmās, kurās signāla integritāte un trokšņu samazināšana ir kritiski svarīga. Tos plaši izmanto kvantu skaitļošanā, supravadošā elektronikā, radioastronomijā un citās progresīvās zinātnes un inženierijas lietojumprogrammās.
1. Kriogēnā veiktspēja: Radiofrekvences kriogēnie filtri, kas paredzēti drošai darbībai ārkārtīgi zemā temperatūrā (piemēram, 4K, 1K vai pat zemākā). Materiāli un komponenti ir izvēlēti, ņemot vērā to termisko stabilitāti un zemu siltumvadītspēju, lai samazinātu kriogēnās sistēmas siltuma slodzi.
2. Zems ievietošanas zudums: Nodrošina minimālu signāla vājināšanos caurlaides joslā, kas ir ļoti svarīgi signāla integritātes saglabāšanai tādos jutīgos lietojumos kā kvantu skaitļošana.
3. Augsta vājināšanās stopjoslā: efektīvi bloķē augstfrekvences troksni un nevēlamus signālus, kas ir ļoti svarīgi traucējumu samazināšanai zemas temperatūras sistēmās.
4. Kompakts un viegls dizains: optimizēts integrācijai kriogēnās sistēmās, kur bieži vien ir ierobežota vieta un svars.
5. Plašs frekvenču diapazons: var būt paredzēts plašam frekvenču diapazonam, sākot no dažiem MHz līdz vairākiem GHz, atkarībā no pielietojuma.
6. Augsta jaudas apstrāde: spēj apstrādāt ievērojamu jaudas līmeni bez veiktspējas pasliktināšanās, kas ir svarīgi tādām lietojumprogrammām kā kvantu skaitļošana un radioastronomija.
7. Zema termiskā slodze: samazina siltuma pārnesi uz kriogēno vidi, nodrošinot dzesēšanas sistēmas stabilu darbību.
1. Kvantu skaitļošana: koaksiālie kriogēnie filtri, ko izmanto supravadošos kvantu procesoros, lai filtrētu vadības un nolasīšanas signālus, nodrošinot tīru signāla pārraidi un samazinot troksni, kas varētu dekoherēt kubitus. Integrēti atšķaidīšanas ledusskapjos, lai saglabātu signāla tīrību milikelvina temperatūrā.
2. Radioastronomija: Izmanto radioteleskopu kriogēnajos uztvērējos, lai filtrētu augstfrekvences troksni un uzlabotu astronomisko novērojumu jutību. Būtiska vāju signālu noteikšanai no tāliem debess objektiem.
3. Supravadoša elektronika: augstfrekvences kriogēnie filtri, ko izmanto supravadošās shēmās un sensoros, lai filtrētu augstfrekvences traucējumus, nodrošinot precīzu signāla apstrādi un mērījumus.
4. Zemas temperatūras eksperimenti: mikroviļņu kriogēnie filtri, ko izmanto kriogēno pētījumu iestatījumos, piemēram, supravadītspējas vai kvantu parādību pētījumos, lai saglabātu signāla skaidrību un samazinātu troksni.
5. Kosmosa un satelītu sakari: tiek izmantoti kosmosā bāzētu instrumentu kriogēnās dzesēšanas sistēmās signālu filtrēšanai un sakaru efektivitātes uzlabošanai.
6. Medicīniskā attēlveidošana: milimetru viļņu kriogēnie zemfrekvences filtri, ko izmanto progresīvās attēlveidošanas sistēmās, piemēram, MRI (magnētiskās rezonanses attēlveidošanā), kas darbojas kriogēnā temperatūrā, lai uzlabotu signāla kvalitāti.
Kvalitātes vilnispiegādā kriogēnos zemfrekvences filtrus un kriogēnos infrasarkanos filtrus, lai apmierinātu dažādas prasības. Kriogēnos filtrus plaši izmanto daudzās lietojumprogrammās.
Kriogēnie zemfrekvences filtri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detaļas numurs | Caurlaides josla (GHz) | Ievietošanas zudums (dB, maks.) | VSWR (maks.) | Stopjoslas vājināšanās (dB) | Savienotāji | ||
QCLF-11-40 | Līdzstrāva ~ 0,011 | 1 | 1.45 | 40@0.023~0.2GHz | SMA | ||
QCLF-500-25 | Līdzstrāva ~ 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 pie 11~60 GHz | SSMP | ||
QCLF-8500-30 | Līdzstrāva ~ 8,5 | 0,5 | 1.45 | 30 pie 15~20 GHz | SMA | ||
Kriogēnie infrasarkanie filtri | |||||||
Detaļas numurs | Vājināšanās (dB) | Savienotāji | Darba temperatūra (maks.) | ||||
QCIF-0.3-05 | 0,3@1 GHz, 1@8 GHz, 3@18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-0.7-05 | 0,7@1 GHz, 5@8 GHz, 6@18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1@1GHz, 24@8GHz, 50@18GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3 pie 1 GHz, 50 pie 8 GHz, 50 pie 18 GHz | SMA | 5K (-268,15 ℃) |