Características:
- Rejeição de banda de parada alta
- Tamanho pequeno
Filtros criogênicos passa-baixa são componentes eletrônicos especializados projetados para operar eficientemente em ambientes criogênicos (tipicamente em temperaturas de hélio líquido, 4K ou menos). Esses filtros permitem a passagem de sinais de baixa frequência enquanto atenuam sinais de alta frequência, tornando-os essenciais em sistemas onde a integridade do sinal e a redução de ruído são cruciais. São amplamente utilizados em computação quântica, eletrônica supercondutora, radioastronomia e outras aplicações científicas e de engenharia avançadas.
1. Desempenho Criogênico: Filtros criogênicos passa-baixa de radiofrequência projetados para operar de forma confiável em temperaturas extremamente baixas (por exemplo, 4K, 1K ou até mais baixas). Os materiais e componentes são selecionados por sua estabilidade térmica e baixa condutividade térmica para minimizar a carga de calor no sistema criogênico.
2. Baixa perda de inserção: garante atenuação mínima do sinal dentro da banda de passagem, o que é crucial para manter a integridade do sinal em aplicações sensíveis, como computação quântica.
3. Alta atenuação na faixa de rejeição: bloqueia efetivamente ruídos de alta frequência e sinais indesejados, o que é essencial para reduzir a interferência em sistemas de baixa temperatura.
4. Design compacto e leve: otimizado para integração em sistemas criogênicos, onde espaço e peso são frequentemente limitados.
5. Ampla faixa de frequência: pode ser projetado para cobrir uma ampla faixa de frequências, de alguns MHz a vários GHz, dependendo da aplicação.
6. Alta capacidade de processamento: capaz de lidar com níveis significativos de energia sem degradação do desempenho, o que é importante para aplicações como computação quântica e radioastronomia.
7. Baixa carga térmica: minimiza a transferência de calor para o ambiente criogênico, garantindo a operação estável do sistema de resfriamento.
1. Computação Quântica: Filtros passa-baixa criogênicos coaxiais utilizados em processadores quânticos supercondutores para filtrar sinais de controle e leitura, garantindo uma transmissão de sinal limpa e reduzindo o ruído que poderia descoer os qubits. Integrados em refrigeradores de diluição para manter a pureza do sinal em temperaturas de milikelvin.
2. Radioastronomia: Empregada em receptores criogênicos de radiotelescópios para filtrar ruídos de alta frequência e melhorar a sensibilidade das observações astronômicas. Essencial para detectar sinais fracos de objetos celestes distantes.
3. Eletrônica supercondutora: filtros passa-baixa criogênicos de alta frequência usados em circuitos e sensores supercondutores para filtrar interferência de alta frequência, garantindo processamento e medição de sinal precisos.
4. Experimentos de baixa temperatura: filtros passa-baixa criogênicos de micro-ondas aplicados em configurações de pesquisa criogênica, como estudos de supercondutividade ou fenômenos quânticos, para manter a clareza do sinal e reduzir o ruído.
5. Comunicação espacial e via satélite: utilizada em sistemas de resfriamento criogênico de instrumentos espaciais para filtrar sinais e melhorar a eficiência da comunicação.
6. Imagem médica: Filtros criogênicos passa-baixa de ondas milimétricas usados em sistemas avançados de imagem, como ressonância magnética (RM), que operam em temperaturas criogênicas para melhorar a qualidade do sinal.
QualwaveFornece filtros criogênicos passa-baixa com alta rejeição de banda de rejeição na faixa de frequência DC-8,5 GHz. Os filtros criogênicos passa-baixa de RF são amplamente utilizados em diversas aplicações.
Número da peça | Banda de passagem(GHz, mín.) | Banda de passagem(GHz, máx.) | Perda de inserção(dB, máx.) | ROE(Máx.) | Atenuação de banda de parada(dB) | Conectores |
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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 a 11 ~ 60 GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | 8,5 | 0,5 | 1,45 | 30 a 15 ~ 20 GHz | SMA |