Cómo modelar la inductancia cinética superconductora

cinética
+ QuantumPro

Modelo de comportamiento superconductor dependiente de la temperatura

La simulación requiere una definición del material superconductor que incluya su temperatura crítica, la profundidad de penetración de London y la conductividad en estado normal o la resistencia de lámina. Aplica estas propiedades a un circuito superconductor o a un resonador de guía de onda coplanar (CPW) y varía la temperatura mientras calculas la inductancia cinética y la impedancia superficial resultantes. La simulación de circuitos ofrece un método rápido para examinar cómo el modelo del material modifica el comportamiento del resonador en función de la temperatura.

Utiliza la simulación electromagnética (EM) cuando sea necesario incluir en el análisis la geometría física y las interacciones entre materiales. Compara el comportamiento resonante en función de la temperatura y examina cómo la inductancia cinética modifica la frecuencia resonante y la impedancia de la estructura superconductora. El análisis EM completo y el análisis de participación energética pueden, a continuación, incorporar tanto las propiedades de los materiales como la disposición física a la hora de evaluar la respuesta del resonador.

Solución de inductancia cinética superconductora

Defina las propiedades del material superconductor, varíe la temperatura de funcionamiento y calcule cómo la inductancia cinética modifica la respuesta del circuito. El sistema de diseño « Advanced » (ADS) de Keysight calcula la inductancia cinética superconductora y la impedancia superficial a partir de las propiedades físicas del material, sin necesidad de ajustar manualmente la impedancia. La simulación de circuitos permite explorar rápidamente diferentes diseños, mientras que el análisis electromagnético (EM) de QuantumPro incorpora la geometría física para obtener predicciones más detalladas. El análisis EM completo y el análisis de participación energética proporcionan métodos adicionales para examinar cómo las propiedades del material superconductor y la disposición afectan al comportamiento del resonador. El flujo de trabajo resultante puede utilizarse para evaluar los cambios en la frecuencia de resonancia y la impedancia, en función de la temperatura, en estructuras superconductoras de microondas.

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