在量子計算、深空探測等前沿領域,電子設備需在接近絕對零度的極端低溫環(huán)境中穩(wěn)定運行,同時面對GHz級高頻信號的嚴苛考驗。此時,傳統(tǒng)電子校準(ECal)技術因材料特性突變、信號衰減加劇等問題面臨失效風險。如何通過動態(tài)誤差補償策略實現低溫高頻場景下的精準校準,已成為推動尖端技術突破的核心命題。
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