Функции:
- Высокая полоса подавления
Криогенные фильтры — это специализированные электронные компоненты, разработанные для эффективной работы в криогенных условиях (обычно при температурах жидкого гелия 4К и ниже). Эти фильтры пропускают низкочастотные сигналы, ослабляя высокочастотные, что делает их незаменимыми в системах, где критически важны целостность сигнала и шумоподавление. Они широко используются в квантовых вычислениях, сверхпроводниковой электронике, радиоастрономии и других передовых научных и инженерных приложениях.
1. Криогенные характеристики: радиочастотные криогенные фильтры, разработанные для надежной работы при экстремально низких температурах (например, 4 К, 1 К и даже ниже). Материалы и компоненты выбираются с учетом их термостойкости и низкой теплопроводности для минимизации тепловой нагрузки на криогенную систему.
2. Низкие вносимые потери: обеспечивает минимальное затухание сигнала в полосе пропускания, что имеет решающее значение для сохранения целостности сигнала в чувствительных приложениях, таких как квантовые вычисления.
3. Высокое затухание в полосе задерживания: эффективно блокирует высокочастотный шум и нежелательные сигналы, что имеет решающее значение для снижения помех в низкотемпературных системах.
4. Компактная и легкая конструкция: оптимизирована для интеграции в криогенные системы, где пространство и вес часто ограничены.
5. Широкий диапазон частот: может быть спроектирован для охвата широкого диапазона частот, от нескольких МГц до нескольких ГГц, в зависимости от области применения.
6. Высокая мощность: способность выдерживать значительные уровни мощности без ухудшения производительности, что важно для таких приложений, как квантовые вычисления и радиоастрономия.
7. Низкая тепловая нагрузка: минимизирует передачу тепла в криогенную среду, обеспечивая стабильную работу системы охлаждения.
1. Квантовые вычисления: коаксиальные криогенные фильтры, используемые в сверхпроводящих квантовых процессорах для фильтрации сигналов управления и считывания, обеспечивая чистую передачу сигналов и снижая уровень шума, который может привести к декогерентности кубитов. Интегрируются в рефрижераторы растворения для поддержания чистоты сигнала при милликельвиновых температурах.
2. Радиоастрономия: используется в криогенных приемниках радиотелескопов для фильтрации высокочастотных шумов и повышения чувствительности астрономических наблюдений. Необходим для обнаружения слабых сигналов от далеких небесных объектов.
3. Сверхпроводящая электроника: высокочастотные криогенные фильтры, используемые в сверхпроводящих цепях и датчиках для фильтрации высокочастотных помех, обеспечивая точную обработку сигналов и измерения.
4. Эксперименты при низких температурах: микроволновые криогенные фильтры, применяемые в криогенных исследовательских установках, например, при изучении сверхпроводимости или квантовых явлений, для поддержания четкости сигнала и снижения шума.
5. Космическая и спутниковая связь: используется в криогенных системах охлаждения космических приборов для фильтрации сигналов и повышения эффективности связи.
6. Медицинская визуализация: криогенные фильтры нижних частот миллиметрового диапазона, используемые в современных системах визуализации, таких как МРТ (магнитно-резонансная томография), которые работают при криогенных температурах для улучшения качества сигнала.
QualwaveПоставляет криогенные фильтры нижних частот и криогенные инфракрасные фильтры для различных задач. Криогенные фильтры широко используются во многих областях.
Криогенные фильтры нижних частот | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер детали | Полоса пропускания (ГГц) | Вносимые потери (дБ, макс.) | КСВ (макс.) | Затухание в полосе задерживания (дБ) | Разъемы | ||
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 | ||
Криогенные инфракрасные фильтры | |||||||
Номер детали | Затухание (дБ) | Разъемы | Рабочая температура (макс.) | ||||
ККИФ-0.3-05 | 0,3@1 ГГц, 1@8 ГГц, 3@18 ГГц | СМА | 5K (-268,15℃) | ||||
ККИФ-0.7-05 | 0,7@1 ГГц, 5@8 ГГц, 6@18 ГГц | СМА | 5K (-268,15℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1@1 ГГц, 24@8 ГГц, 50@18 ГГц | СМА | 5K (-268,15℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3@1 ГГц, 50@8 ГГц, 50@18 ГГц | СМА | 5K (-268,15℃) |