Como modelar a indutância cinética supercondutora

cinética
+ QuantumPro

Modelo de comportamento supercondutor dependente da temperatura

A simulação requer uma definição do material supercondutor que inclua sua temperatura crítica, profundidade de penetração de London e condutividade no estado normal ou resistência de camada. Aplique essas propriedades a um circuito supercondutor ou a um ressonador de guia de onda coplanar (CPW) e varie a temperatura enquanto calcula a indutância cinética e a impedância superficial resultantes. A simulação de circuitos oferece um método rápido para examinar como o modelo do material altera o comportamento do ressonador em função da temperatura.

Utilize a simulação eletromagnética (EM) quando for necessário incluir a geometria física e as interações entre materiais na análise. Compare o comportamento ressonante em diferentes temperaturas e examine como a indutância cinética altera a frequência ressonante e a impedância da estrutura supercondutora. A análise EM completa e a Análise de Participação Energética podem, então, incorporar tanto as propriedades dos materiais quanto o layout físico ao avaliar a resposta do ressonador.

Solução de indutância cinética supercondutora

Defina as propriedades do material supercondutor, varra a temperatura de operação e calcule como a indutância cinética altera a resposta do circuito. O Keysight Advanced Design System (ADS) calcula a indutância cinética supercondutora e a impedância de superfície a partir das propriedades físicas do material, em vez de exigir o ajuste manual da impedância. A simulação de circuitos permite uma exploração rápida do projeto, enquanto a análise eletromagnética (EM) do QuantumPro incorpora a geometria física para previsões mais detalhadas. A Análise EM Completa e a Análise de Participação Energética oferecem métodos adicionais para examinar como as propriedades do material supercondutor e o layout afetam o comportamento do ressonador. O fluxo de trabalho resultante pode ser usado para avaliar as variações da frequência ressonante e da impedância, dependentes da temperatura, em estruturas supercondutoras de micro-ondas.

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