အင်္ဂါရပ်များ:
- High Stopband ငြင်းပယ်ခြင်း။
- သေးငယ်သောအရွယ်အစား
Cryogenic low pass filters များသည် cryogenic ပတ်၀န်းကျင်တွင် ထိရောက်စွာလည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အထူးပြု အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများ (ပုံမှန်အားဖြင့် ဟီလီယမ်အရည်များ အပူချိန် 4K သို့မဟုတ် အောက်)။ ဤစစ်ထုတ်ခြင်းများသည် ကြိမ်နှုန်းနိမ့်အချက်ပြမှုများကို ကြိမ်နှုန်းမြင့်သည့်အချက်ပြမှုများကို လျော့ချနေချိန်တွင် ဖြတ်သန်းနိုင်စေကာ အချက်ပြသမာဓိရှိမှုနှင့် ဆူညံသံလျှော့ချရေးသည် အရေးကြီးသည့်စနစ်များတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကို ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာ ၊ superconducting electronics ၊ radio astronomy နှင့် အခြားအဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
1. Cryogenic စွမ်းဆောင်ရည်- အလွန်နိမ့်သော အပူချိန်တွင် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ၊ အိုင်းဂျီဂျင် အနိမ့်ဆုံး စစ်ထုတ်မှုများ (ဥပမာ၊ 4K၊ 1K သို့မဟုတ် နိမ့်သည်)။ Cryogenic စနစ်တွင် အပူခံဝန်ကို လျှော့ချရန် ၎င်းတို့၏ အပူတည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း နည်းပါးမှုအတွက် ပစ္စည်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ထားသည်။
2. Low Insertion Loss- ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာကဲ့သို့ အရေးကြီးသော အပလီကေးရှင်းများတွင် အချက်ပြခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားရန်အတွက် အရေးကြီးသော အချက်မှာ passband အတွင်း အနည်းဆုံး အချက်ပြမှု လျော့နည်းမှုကို သေချာစေသည်။
3. Stopband တွင် မြင့်မားသော အာရုံစူးစိုက်မှု- ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆူညံသံများနှင့် မလိုလားအပ်သော အချက်ပြမှုများကို ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်ပြီး၊ အပူချိန်နိမ့်သော စနစ်များတွင် အနှောင့်အယှက်များကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးပါသည်။
4. ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နှင့် ပေါ့ပါးသော ဒီဇိုင်း- နေရာနှင့် အလေးချိန်ကို မကြာခဏ ကန့်သတ်ထားသည့် အအေးခန်းစနစ်များတွင် ပေါင်းစည်းရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
5. ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး- အပလီကေးရှင်းပေါ်မူတည်၍ MHz အနည်းငယ်မှ အနည်းငယ်အထိ GHz ကျယ်ပြန့်သော ကြိမ်နှုန်းများကို လွှမ်းခြုံနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။
6. စွမ်းအားမြင့် ကိုင်တွယ်ခြင်း- ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာနှင့် ရေဒီယို နက္ခတ္တဗေဒ ကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အရေးကြီးသည့် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ သိသာထင်ရှားသော ပါဝါအဆင့်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
7. Low Thermal Load သည် အအေးခံစနစ်၏ တည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှုကို သေချာစေသည် ၊ cryogenic ပတ်၀န်းကျင်သို့ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို နည်းပါးစေသည်။
1. Quantum Computing- coaxial cryogenic low pass filters များသည် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် readout signals များကို စစ်ထုတ်ရန်အတွက် superconducting quantum ပရိုဆက်ဆာများတွင် အသုံးပြုသော coaxial cryogenic low pass filters များဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသော signal transmission ကိုသေချာစေရန်နှင့် qubits များကို decohere လုပ်နိုင်သော ဆူညံသံများကို လျှော့ချပေးပါသည်။ မီလီကယ်ဗင် အပူချိန်တွင် အချက်ပြသန့်စင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အအေးခံထားသော ရေခဲသေတ္တာများတွင် ပေါင်းစပ်ထားသည်။
2. ရေဒီယို နက္ခတ္တဗေဒ- ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ဆူညံသံများကို စစ်ထုတ်ရန်နှင့် နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာ စူးစမ်းလေ့လာမှုများ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်များ၏ cryogenic လက်ခံကိရိယာများတွင် အလုပ်ခန့်ထားသည်။ အဝေးမှ ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများမှ အားနည်းသော အချက်ပြမှုများကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
3. Superconducting Electronics- ကြိမ်နှုန်းမြင့် Cryogenic Low Pass Filter များသည် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော နှောင့်ယှက်မှုကို စစ်ထုတ်ရန်၊ တိကျသော အချက်ပြလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် တိုင်းတာခြင်းတို့ကို သေချာစေသည်။
4. Low-Temperature Experiments- အချက်ပြရှင်းလင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဆူညံသံများကို လျှော့ချရန်အတွက် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်တွင် လျှပ်ကူးနိုင်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် ကွမ်တမ်ဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာမှုများကဲ့သို့သော cryogenic research setups များတွင် အသုံးချသည့် မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အနည်းအကျဉ်း။
5. အာကာသနှင့် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေး- အချက်ပြမှုများကို စစ်ထုတ်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အာကာသအခြေပြုတူရိယာများ၏ အအေးပေးစနစ်တွင် အသုံးပြုထားသည်။
6. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်ခြင်း- အချက်ပြအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် Cryogenic အပူချိန်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် MRI (Magnetic Resonance Imaging) ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် ပုံရိပ်ဖော်စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် မီလီမီတာလှိုင်း အအေးလွန်ကဲသည့် အနိမ့်ဆုံး စစ်ထုတ်မှုများ။
Qualwaveကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေး DC-8.5GHz တွင် high stopband rejection cryogenic low pass filter များကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ rf cryogenic low pass filter များကို applications အများအပြားတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
အပိုင်းနံပါတ် | ပတ်စ်ပတ်(GHz၊ အနည်းဆုံး။) | ပတ်စ်ပတ်(GHz၊ အများဆုံး။) | ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု(dB၊ အများဆုံး။) | VSWR(အများဆုံး) | ရပ်တံကို လျှော့ချခြင်း။(dB) | ချိတ်ဆက်မှုများ |
---|---|---|---|---|---|---|
QCLF-11-40 | DC | ၀.၀၁၁ | 1 | ၁.၄၅ | 40@0.023~0.2GHz | SMA |
QCLF-500-25 | DC | ၀.၅ | ၀.၅ | ၁.၄၅ | 25@2.7~15GHz | SMA |
QCLF-1000-40 | ၀.၀၅ | 1 | 3 | ၁.၅၈ | 40@2.3~60GHz | SSMP |
QCLF-8000-40 | ၀.၀၅ | 8 | 2 | ၁.၅၈ | 40@11~60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | ၈.၅ | ၀.၅ | ၁.၄၅ | 30@15~20GHz | SMA |