超伝導動的インダクタンスのモデル化方法

反応速度論
+ QuantumPro

温度依存性を持つ超伝導挙動のモデル

このシミュレーションには、臨界温度、ロンドン浸透深度、および常態の導電率またはシート抵抗を含む超伝導材料の定義が必要です。これらの特性を超伝導回路またはコプレーナ導波管(CPW)共振器に適用し、温度を変化させながら、その結果として生じる動的インダクタンスと表面インピーダンスを計算します。回路シミュレーションは、温度変化に伴い材料モデルが共振器の挙動をどのように変化させるかを調べるための迅速な手法を提供します。

解析に物理的な形状や材料間の相互作用を含める必要がある場合は、電磁(EM)シミュレーションを使用します。温度変化に伴う共振挙動を比較し、動的インダクタンスが超伝導構造の共振周波数およびインピーダンスにどのような影響を与えるかを検証します。これにより、完全なEM解析およびエネルギー参加解析において、共振器の応答を評価する際に、材料特性と物理的な配置の両方を考慮に入れることが可能になります。

超伝導キネティックインダクタンスの解決策

超伝導材料の特性を定義し、動作温度を掃引して、運動インダクタンスが回路の応答にどのような影響を与えるかを計算します。キーサイト・アドバンスト・デザイン・システム(ADS)は、手動でのインピーダンス調整を必要とせず、物理的な材料特性から超伝導体の運動インダクタンスと表面インピーダンスを計算します。回路シミュレーションにより迅速な設計探索が可能であり、QuantumPro電磁界(EM)解析では物理的な形状情報を組み込むことで、より詳細な予測を行うことができます。 包括的なEM解析およびエネルギー参加解析により、超伝導材料の特性やレイアウトが共振器の挙動にどのように影響するかを検証するための追加の手法が提供されます。このワークフローを活用することで、超伝導マイクロ波構造における温度依存性の共振周波数およびインピーダンスの変化を評価することができます。

超伝導量子ビット設計における動的インダクタンスの解決策のデモをご覧ください

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