លក្ខណៈពិសេស៖
- ការច្រានចោលការបញ្ឈប់កម្រិតខ្ពស់
- ទំហំតូច
តម្រងឆ្លងកាត់ទាប Cryogenic គឺជាសមាសធាតុអេឡិចត្រូនិចឯកទេសដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបរិស្ថានគ្រីអេក (ជាទូទៅនៅសីតុណ្ហភាពអេលីយ៉ូមរាវ 4K ឬខាងក្រោម)។ តម្រងទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យសញ្ញាប្រេកង់ទាបឆ្លងកាត់ ខណៈពេលដែលបន្ថយសញ្ញាប្រេកង់ខ្ពស់ ធ្វើឱ្យពួកវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលភាពសុចរិតនៃសញ្ញា និងការកាត់បន្ថយសំឡេងគឺសំខាន់។ ពួកវាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការគណនាកង់ទិច គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចទំនើប តារាសាស្ត្រវិទ្យុ និងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ និងវិស្វកម្មកម្រិតខ្ពស់ផ្សេងទៀត។
1. ដំណើរការ Cryogenic៖ តម្រងឆ្លងកាត់កម្រិតទាបនៃប្រេកង់វិទ្យុដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយភាពជឿជាក់នៅសីតុណ្ហភាពទាបបំផុត (ឧទាហរណ៍ 4K, 1K ឬទាបជាងនេះ)។ សមា្ភារៈនិងសមាសធាតុត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ស្ថេរភាពកំដៅនិងចរន្តកំដៅទាបរបស់ពួកគេដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកកំដៅនៅលើប្រព័ន្ធ cryogenic ។
2. ការបាត់បង់ការបញ្ចូលទាប៖ ធានាឱ្យមានការបន្ថយសញ្ញាតិចតួចបំផុតនៅក្នុង passband ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រក្សាភាពត្រឹមត្រូវនៃសញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីដែលងាយរងគ្រោះដូចជា quantum computing ។
3. High Attenuation in the Stopband: មានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់សំលេងរំខានប្រេកង់ខ្ពស់ និងសញ្ញាដែលមិនចង់បាន ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កាត់បន្ថយការរំខាននៅក្នុងប្រព័ន្ធសីតុណ្ហភាពទាប។
4. ការរចនាបង្រួម និងទម្ងន់ស្រាល៖ ធ្វើឱ្យប្រសើរសម្រាប់ការរួមបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធ cryogenic ដែលជារឿយៗលំហ និងទម្ងន់ត្រូវបានកំណត់។
5. Wide Frequency Range៖ អាចត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីគ្របដណ្តប់ប្រេកង់ធំទូលាយ ចាប់ពីពីរបី MHz រហូតដល់ GHz អាស្រ័យលើកម្មវិធី។
6. ការគ្រប់គ្រងថាមពលខ្ពស់៖ មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងកម្រិតថាមពលសំខាន់ៗដោយមិនមានការបន្ថយដំណើរការ ដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីដូចជា quantum computing និង radio astronomy។
7. ការផ្ទុកកំដៅទាប៖ កាត់បន្ថយការផ្ទេរកំដៅទៅកាន់បរិយាកាសគ្រីស្តាល់ ដោយធានានូវស្ថេរភាពនៃប្រព័ន្ធត្រជាក់។
1. Quantum Computing: Coaxial cryogenic low pass filters ប្រើក្នុង superconducting quantum processors ដើម្បីត្រងការត្រួតពិនិត្យ និង readout signals ធានានូវការបញ្ជូនសញ្ញាស្អាត និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខានដែលអាច decohere qubits ។ រួមបញ្ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកដែលរំលាយដើម្បីរក្សាភាពបរិសុទ្ធនៃសញ្ញានៅសីតុណ្ហភាពមីលីគែលវីន។
2. Radio Astronomy: ប្រើក្នុងឧបករណ៍ទទួល cryogenic នៃតេឡេស្កុបវិទ្យុ ដើម្បីច្រោះសំលេងរំខានដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពប្រែប្រួលនៃការសង្កេតតារាសាស្ត្រ។ ចាំបាច់សម្រាប់ការរកឃើញសញ្ញាខ្សោយពីវត្ថុសេឡេស្ទាលឆ្ងាយ។
3. Superconducting Electronics: តម្រងឆ្លងកាត់ទាប cryogenic ប្រេកង់ខ្ពស់ដែលប្រើក្នុងសៀគ្វី និងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា superconducting ដើម្បីច្រោះការជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រេកង់ខ្ពស់ ដែលធានាបាននូវដំណើរការ និងការវាស់វែងសញ្ញាត្រឹមត្រូវ។
4. ការពិសោធន៍សីតុណ្ហភាពទាប៖ មីក្រូវ៉េវ cryogenic low pass filters បានអនុវត្តនៅក្នុងការរៀបចំស្រាវជ្រាវ cryogenic ដូចជាការសិក្សាអំពី superconductivity ឬ quantum phenomena ដើម្បីរក្សាភាពច្បាស់លាស់នៃសញ្ញា និងកាត់បន្ថយសំលេងរំខាន។
5. ការទំនាក់ទំនងអវកាស និងផ្កាយរណប៖ ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធត្រជាក់ cryogenic នៃឧបករណ៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើលំហ ដើម្បីត្រងសញ្ញា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទំនាក់ទំនង។
6. ការថតរូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត៖ តម្រងរលកទាប cryogenic មីលីម៉ែត្រដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធរូបភាពកម្រិតខ្ពស់ដូចជា MRI (Magnetic Resonance Imaging) ដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាព cryogenic ដើម្បីបង្កើនគុណភាពសញ្ញា។
រលករលកផ្គត់ផ្គង់នូវតម្រងឆ្លងកាត់ទាប cryogenic ក្នុងជួរប្រេកង់ DC-8.5GHz ។ តម្រង rf cryogenic low pass ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើន។
លេខផ្នែក | លិខិតឆ្លងដែន(GHz, អប្បបរមា) | លិខិតឆ្លងដែន(GHz, អតិបរមា។ ) | ការបាត់បង់ការបញ្ចូល(dB, អតិបរមា។ ) | VSWR(អតិបរមា។ ) | ការបន្ថយកម្រិតឈប់(dB) | ឧបករណ៍ភ្ជាប់ |
---|---|---|---|---|---|---|
QCLF-11-40 | DC | 0.011 | 1 | ១.៤៥ | 40@0.023~0.2GHz | SMA |
QCLF-500-25 | DC | ០.៥ | ០.៥ | ១.៤៥ | 25@2.7~15GHz | SMA |
QCLF-1000-40 | 0.05 | 1 | 3 | ១.៥៨ | 40@2.3~60GHz | SSMP |
QCLF-8000-40 | 0.05 | 8 | 2 | ១.៥៨ | 40@11~60GHz | SSMP |
QCLF-8500-30 | DC | ៨.៥ | ០.៥ | ១.៤៥ | 30@15 ~ 20GHz | SMA |