特徴:
- 高停止帯域拒絶
- 小型
極低温ローパスフィルターは、極低温環境で効率的に動作するように設計された特殊な電子コンポーネントです(通常、液体ヘリウム温度、4K以下)。これらのフィルターにより、低周波信号が通過することができ、高周波信号を減衰させ、信号の完全性とノイズ低減が重要なシステムで不可欠になります。それらは、量子コンピューティング、超伝導電子機器、電波天文学、およびその他の高度な科学および工学アプリケーションで広く使用されています。
1。極低温性能:非常に低い温度で確実に動作するように設計された無線周波数極低温ローパスフィルター(例えば、4K、1K、またはさらに低い)。材料とコンポーネントは、熱安定性と低温導電率のために選択され、極低温システムの熱負荷を最小限に抑えます。
2。挿入損失が低い:パス帯域内の信号減衰が最小限に抑えられます。これは、量子コンピューティングなどの機密アプリケーションで信号の完全性を維持するために重要です。
3。ストップバンドの高い減衰:高周波システムの干渉を減らすために重要な高周波ノイズと不要な信号を効果的にブロックします。
4。コンパクトで軽量設計:極度の重量が限られている極低温システムへの統合のために最適化されています。
5。広い周波数範囲:アプリケーションに応じて、MHz ververal GHzの少数から、広範囲の周波数をカバーするように設計できます。
6。高出力処理:パフォーマンスの劣化なしに重要な電力レベルを処理できる。これは、量子コンピューティングや無線天文学などのアプリケーションにとって重要だ。
7。熱負荷の低い:極低温環境への熱伝達を最小限に抑え、冷却システムの安定した操作を確保します。
1。量子コンピューティング:超伝導量子プロセッサでUed Ued in Superconduct Quantum Passフィルターは、制御と読み取り信号をフィルタリングし、クリーン信号伝送とQubitsをデコイズできるノイズを削減することを保証します。 Millikelvin温度で信号純度を維持するための統合希釈冷蔵庫。
2。電波天文学:無線望遠鏡の極低温レシーバーで採用して、高周波ノイズを除外し、天文学的観測の感度を改善します。遠い天体からの弱い信号を検出するために不可欠です。
3。超伝導エレクトロニクス:超伝導回路とセンサーで使用される高周波極低温低パスフィルターは、高周波干渉を除外し、正確な信号処理と測定を確保します。
4。低温実験:超伝導や量子現象の研究などの極低温研究セットアップに適用されるマイクロ波極低温ローパスフィルターは、信号の透明度を維持し、騒音を減らすためです。
5。スペースと衛星通信:スペースベースのインストラメントの極低温冷却システムで利用して、信号をフィルタリングし、通信効率を向上させます。
6。医療イメージング:信号の品質を高めるために極低温温度で動作するMRI(磁気共鳴イメージング)などの高度なイメージングシステムで使用されるミリメート波の極低温ローパスフィルター。
qualwave高度停止帯域除去極地低パスフィルターは、周波数範囲DC-8.5GHzの極低温ローパスフィルターを供給します。 RF極低温ローパスフィルターは、多くのアプリケーションで広く使用されています。
部品番号 | パスバンド(GHZ、MIN。) | パスバンド(GHZ、マックス) | 挿入損失(DB、マックス) | VSWR(最大) | 停止帯域減衰(db) | コネクタ |
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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@11〜60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8.5 | 0.5 | 1.45 | 30@15〜20GHz | SMA |