特徴:
- 高いストップバンド除去
極低温フィルタは、極低温環境(通常は液体ヘリウム温度、4K以下)で効率的に動作するように設計された特殊な電子部品です。これらのフィルタは、低周波信号を通過させ、高周波信号を減衰させるため、信号整合性とノイズ低減が重要なシステムに不可欠です。量子コンピューティング、超伝導エレクトロニクス、電波天文学、その他の高度な科学技術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:極低温(例えば4K、1K、あるいはそれ以下)でも確実に動作するように設計された高周波極低温フィルタ。極低温システムへの熱負荷を最小限に抑えるため、熱安定性と低熱伝導率を重視した材料と部品が選定されています。
2. 低い挿入損失: 通過帯域内での信号減衰を最小限に抑えます。これは、量子コンピューティングなどの敏感なアプリケーションで信号の整合性を維持するために重要です。
3. ストップバンドにおける高い減衰: 高周波ノイズと不要な信号を効果的にブロックします。これは低温システムにおける干渉を低減するために重要です。
4. コンパクトで軽量な設計: スペースと重量が制限されることが多い極低温システムへの統合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、数 MHz から数 GHz までの広い周波数範囲をカバーするように設計できます。
6. 高電力処理: パフォーマンスを低下させることなく大きな電力レベルを処理できます。これは、量子コンピューティングや電波天文学などのアプリケーションにとって重要です。
7. 低熱負荷: 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動作を保証します。
1. 量子コンピューティング:超伝導量子プロセッサにおいて、制御信号と読み出し信号をフィルタリングするために使用される同軸極低温フィルタ。クリーンな信号伝送を確保し、量子ビットのデコヒーレンスを引き起こす可能性のあるノイズを低減します。希釈冷凍機に統合することで、ミリケルビン温度でも信号純度を維持します。
2. 電波天文学:電波望遠鏡の極低温受信機に用いられ、高周波ノイズを除去し、天文観測の感度を向上させる。遠方の天体からの微弱な信号を検出するために不可欠である。
3. 超伝導エレクトロニクス:超伝導回路やセンサーで使用される高周波極低温フィルターは、高周波干渉を除去し、正確な信号処理と測定を保証します。
4. 低温実験: 超伝導や量子現象の研究などの極低温研究装置に適用されるマイクロ波極低温フィルターは、信号の明瞭性を維持し、ノイズを低減します。
5. 宇宙および衛星通信: 信号をフィルタリングし、通信効率を向上させるために、宇宙ベースの機器の極低温冷却システムに利用されます。
6. 医療用画像: 信号品質を高めるために極低温で動作する MRI (磁気共鳴画像) などの高度な画像システムで使用されるミリ波極低温ローパス フィルター。
クアルウェーブ様々な要件を満たす極低温ローパスフィルターと極低温赤外線フィルターを供給しています。極低温フィルターは、多くの用途で広く使用されています。
極低温ローパスフィルター | |||||||
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部品番号 | 通過帯域(GHz) | 挿入損失(dB、最大) | VSWR(最大) | 阻止帯域減衰量(dB) | コネクタ | ||
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 | ||
極低温赤外線フィルター | |||||||
部品番号 | 減衰(dB) | コネクタ | 動作温度(最大) | ||||
QCIF-0.3-05 | 0.3@1GHz、1@8GHz、3@18GHz | SMA | 5K(-268.15℃) | ||||
QCIF-0.7-05 | 0.7@1GHz、5@8GHz、6@18GHz | SMA | 5K(-268.15℃) | ||||
QCIF-1-05 | 1@1GHz、24@8GHz、50@18GHz | SMA | 5K(-268.15℃) | ||||
QCIF-3-05 | 3@1GHz、50@8GHz、50@18GHz | SMA | 5K(-268.15℃) |