ຄຸນສົມບັດ:
- ການປະຕິເສດແຖບຢຸດສູງ
ການກັ່ນຕອງ Cryogenic ແມ່ນອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic (ໂດຍປົກກະຕິຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ helium ຂອງແຫຼວ, 4K ຫຼືຕ່ໍາກວ່າ). ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສັນຍານຄວາມຖີ່ຕ່ໍາຜ່ານໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານຄວາມຖີ່ສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນໃນລະບົບທີ່ຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານແລະການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນແມ່ນສໍາຄັນ. ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຄອມພິວເຕີ້ quantum, superconducting electronics, radio astronomy, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກໍາຂັ້ນສູງອື່ນໆ.
1. ປະສິດທິພາບ Cryogenic: ການກັ່ນຕອງ cryogenic ຄວາມຖີ່ວິທະຍຸທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປະຕິບັດງານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາທີ່ສຸດ (ຕົວຢ່າງ, 4K, 1K, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕ່ໍາ). ວັດສະດຸແລະອົງປະກອບຖືກເລືອກສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງຄວາມຮ້ອນແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນໃນລະບົບ cryogenic.
2. ການສູນເສຍການແຊກໜ້ອຍ: ຮັບປະກັນການຫຼຸດສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດພາຍໃນ passband, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສັນຍານໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຊັ່ນ: quantum computing.
3. ຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງໃນແຖບຢຸດ: ສະກັດກັ້ນສຽງລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ ແລະສັນຍານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນໃນລະບົບອຸນຫະພູມຕໍ່າ.
4. ການອອກແບບກະທັດລັດແລະນ້ໍາຫນັກເບົາ: ເຫມາະສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບ cryogenic, ບ່ອນທີ່ spaceand ນ້ໍາຫນັກມັກຈະຈໍາກັດ.
5. ຂອບເຂດຄວາມຖີ່ກ້ວາງ: ສາມາດອອກແບບໃຫ້ກວມເອົາຄວາມຖີ່ກວ້າງໆ, ຈາກສອງສາມ MHz ເຖິງຫຼາຍ GHz, ຂຶ້ນກັບແອັບພລິເຄຊັນ.
6. ການຈັດການພະລັງງານສູງ: ສາມາດຈັດການລະດັບພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນໂດຍບໍ່ມີການທໍາລາຍປະສິດທິພາບ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: quantum ຄອມພິວເຕີແລະວິທະຍຸດາລາສາດ.
7. ການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາ: ຫຼຸດຜ່ອນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສະພາບແວດລ້ອມ cryogenic, ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ.
1. ຄອມພີວເຕີ Quantum: ການກັ່ນຕອງ coaxial cryogenic ນໍາໃຊ້ໃນ superconducting ໂຮງງານຜະລິດ quantum ເພື່ອການກັ່ນຕອງການຄວບຄຸມແລະການອ່ານສັນຍານ, ຮັບປະກັນການສົ່ງສັນຍານທີ່ສະອາດແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນທີ່ສາມາດ decohere qubits. ປະສົມປະສານເຂົ້າໃນຕູ້ເຢັນເຈືອຈາງເພື່ອຮັກສາຄວາມບໍລິສຸດຂອງສັນຍານຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມ millikelvin.
2. ວິທະຍຸວິທະຍຸ: ການຈ້າງງານໃນການຮັບ cryogenic ຂອງ telescopes ວິທະຍຸເພື່ອກັ່ນຕອງອອກສຽງຄວາມຖີ່ສູງແລະປັບປຸງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການສັງເກດທາງດາລາສາດ. ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການກວດສອບສັນຍານອ່ອນໆຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ.
3. Superconducting Electronics: ການກັ່ນຕອງ cryogenic ຄວາມຖີ່ສູງທີ່ໃຊ້ໃນວົງຈອນ superconducting ແລະເຊັນເຊີເພື່ອການກັ່ນຕອງການລົບກວນຄວາມຖີ່ສູງ, ຮັບປະກັນການປະມວນຜົນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະວັດແທກ.
4. ການທົດລອງທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ: ການກັ່ນຕອງຂອງໄມໂຄເວຟ cryogenic ນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າການຄົ້ນຄວ້າ cryogenic, ເຊັ່ນ: ການສຶກສາຂອງ superconductivity ຫຼືປະກົດການ quantum, ເພື່ອຮັກສາຄວາມຊັດເຈນຂອງສັນຍານແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງລົບກວນ.
5. ການສື່ສານອາວະກາດ ແລະດາວທຽມ: ນຳໃຊ້ໃນລະບົບທຳຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງໃຊ້ໃນອາວະກາດເພື່ອກັ່ນຕອງສັນຍານ ແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບການສື່ສານ.
6. ການຖ່າຍຮູບທາງການແພດ: ການກັ່ນຕອງຄື້ນ millimeter cryogenic low pass ທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບການຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງເຊັ່ນ: MRI (Magnetic Resonance Imaging) ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມ cryogenic ເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບສັນຍານ.
ຄື້ນຟອງສະຫນອງການກັ່ນຕອງຕ່ໍາ cryogenic ແລະການກັ່ນຕອງ infrared cryogenic ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການກັ່ນຕອງ cryogenic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ.
Cryogenic Low Pass Filters | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ເລກສ່ວນ | Passband (GHz) | ການສູນເສຍການແຊກ (dB, ສູງສຸດ.) | VSWR (ສູງສຸດ) | ການຫຼຸດແຖບຢຸດ (dB) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ||
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 | ||
ການກັ່ນຕອງອິນຟາເລດ Cryogenic | |||||||
ເລກສ່ວນ | ການຫຼຸດຜ່ອນ (dB) | ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ | ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ (ສູງສຸດ.) | ||||
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℃) |