Ерекше өзгешеліктері:
- Жоғары тоқтату жолағын қабылдамау
- Шағын өлшем
Криогенді төмен өту сүзгілері криогендік ортада (әдетте сұйық гелий температурасында, 4К немесе одан төмен) тиімді жұмыс істеуге арналған арнайы электрондық компоненттер болып табылады. Бұл сүзгілер жоғары жиілікті сигналдарды әлсірету кезінде төмен жиілікті сигналдардың өтуіне мүмкіндік береді, бұл оларды сигнал тұтастығы мен шуды азайту маңызды болып табылатын жүйелерде маңызды етеді. Олар кванттық есептеулерде, асқын өткізгіш электроникада, радиоастрономияда және басқа да озық ғылыми және инженерлік қосымшаларда кеңінен қолданылады.
1. Криогендік өнімділік: өте төмен температураларда (мысалы, 4K, 1K немесе одан да төмен) сенімді жұмыс істеуге арналған радиожиілік криогенді төмен өту сүзгілері. Материалдар мен компоненттер криогендік жүйеге жылу жүктемесін азайту үшін олардың жылу тұрақтылығы мен төмен жылу өткізгіштігі үшін таңдалады.
2. Төмен кірістіру жоғалуы: өткізу жолағында сигналдың минималды әлсіреуін қамтамасыз етеді, бұл кванттық есептеулер сияқты сезімтал қолданбаларда сигнал тұтастығын сақтау үшін өте маңызды.
3. Тоқтату жолағындағы жоғары әлсіреу: төмен температуралық жүйелердегі кедергілерді азайту үшін маңызды болып табылатын жоғары жиілікті шуды және қажетсіз сигналдарды тиімді блоктайды.
4. Шағын және жеңіл дизайн: кеңістік пен салмақ жиі шектелетін криогендік жүйелерге біріктіру үшін оңтайландырылған.
5. Кең жиілік диапазоны: қолданбаға байланысты бірнеше МГц-тен бірнеше ГГц-ке дейінгі жиіліктердің кең ауқымын қамту үшін жобалануы мүмкін.
6. Жоғары қуатты өңдеу: өнімділікті төмендетпей айтарлықтай қуат деңгейлерін өңдеуге қабілетті, бұл кванттық есептеулер және радиоастрономия сияқты қолданбалар үшін маңызды.
7. Төмен жылу жүктемесі: салқындату жүйесінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ете отырып, криогендік ортаға жылу беруді азайтады.
1. Кванттық есептеулер: бақылау және оқу сигналдарын сүзгілеу үшін асқын өткізгіш кванттық процессорларда қолданылатын коаксиалды криогенді төмен өту сүзгілері, таза сигнал беруді қамтамасыз етеді және кубиттерді ажырата алатын шуды азайтады. Миллкельвин температурасында сигнал тазалығын сақтау үшін сұйылту тоңазытқыштарына біріктірілген.
2. Радиоастрономия: жоғары жиілікті шуды сүзгілеу және астрономиялық бақылаулардың сезімталдығын жақсарту үшін радиотелескоптардың криогенді қабылдағыштарында қолданылады. Алыстағы аспан объектілерінен келетін әлсіз сигналдарды анықтау үшін өте маңызды.
3. Асқын өткізгіш электроника: сигналды дәл өңдеу мен өлшеуді қамтамасыз ететін жоғары жиілікті кедергілерді сүзгілеу үшін асқын өткізгіш тізбектер мен сенсорларда қолданылатын жоғары жиілікті криогенді төмен өту сүзгілері.
4. Төмен температуралық эксперименттер: сигналдың анықтығын сақтау және шуды азайту үшін асқын өткізгіштік немесе кванттық құбылыстарды зерттеу сияқты криогендік зерттеу қондырғыларында қолданылатын микротолқынды криогенді төмен өту сүзгілері.
5. Ғарыштық және спутниктік байланыс: сигналдарды сүзу және байланыс тиімділігін арттыру үшін ғарыштық құралдардың криогенді салқындату жүйелерінде қолданылады.
6. Медициналық бейнелеу: сигнал сапасын жақсарту үшін криогендік температурада жұмыс істейтін MRI (магниттік-резонанстық бейнелеу) сияқты жетілдірілген бейнелеу жүйелерінде қолданылатын миллиметрлік толқынды криогенді төмен жиілікті сүзгілер.
QualwaveDC-8,5 ГГц жиілік диапазонында жоғары тоқтату жолағын қабылдамайтын криогенді төмен өту сүзгілерін қамтамасыз етеді. RF криогенді төмен өту сүзгілері көптеген қолданбаларда кеңінен қолданылады.
Бөлшек нөмірі | Өткізу жолағы(ГГц, мин.) | Өткізу жолағы(ГГц, макс.) | Кірістіру жоғалуы(дБ, макс.) | VSWR(Макс.) | Тоқтату жолағын әлсірету(дБ) | Қосқыштар |
---|---|---|---|---|---|---|
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@11~60ГГц | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0,5 | 1.45 | 30@15~20ГГц | SMA |