Comment modéliser l'inductance cinétique supraconductrice

cinétique
+ QuantumPro

Modèle de comportement supraconducteur en fonction de la température

La simulation nécessite la définition d'un matériau supraconducteur comprenant sa température critique, sa profondeur de pénétration de London et sa conductivité ou sa résistance de feuille à l'état normal. Appliquez ces propriétés à un circuit supraconducteur ou à un résonateur à guide d'ondes coplanaire (CPW), puis effectuez un balayage de température tout en calculant l'inductance cinétique et l'impédance de surface qui en résultent. La simulation de circuit offre une méthode rapide pour examiner comment le modèle de matériau modifie le comportement du résonateur en fonction de la température.

Recourez à la simulation électromagnétique (EM) lorsque la géométrie physique et les interactions entre matériaux doivent être prises en compte dans l'analyse. Comparez le comportement résonnant en fonction de la température et examinez comment l'inductance cinétique modifie la fréquence de résonance et l'impédance de la structure supraconductrice. Une analyse EM complète et une analyse de participation énergétique permettent alors d'intégrer à la fois les propriétés des matériaux et la configuration physique lors de l'évaluation de la réponse du résonateur.

Solution d'inductance cinétique supraconductrice

Définissez les propriétés du matériau supraconducteur, faites varier la température de fonctionnement et calculez l’influence de l’inductance cinétique sur la réponse du circuit. Le système de conception ADS ( Advanced ) de Keysight calcule l’inductance cinétique et l’impédance de surface du matériau supraconducteur à partir de ses propriétés physiques, sans nécessiter d’ajustement manuel de l’impédance. La simulation de circuits permet d’explorer rapidement différentes conceptions, tandis que l’analyse électromagnétique (EM) QuantumPro intègre la géométrie physique pour des prévisions plus détaillées. L’analyse électromagnétique complète et l’analyse de participation énergétique offrent des méthodes supplémentaires pour examiner comment les propriétés des matériaux supraconducteurs et la disposition affectent le comportement des résonateurs. Le flux de travail qui en résulte peut être utilisé pour évaluer les variations de fréquence de résonance et d’impédance en fonction de la température dans les structures hyperfréquences supraconductrices.

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