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

温度依存性のある超伝導挙動のモデリング

シミュレーションでは、臨界温度、ロンドン侵入長、および常温状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ナー導波路(CPW)共振器に適用し、温度をスイープしながら、結果として得られる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、材料モデルが温度によって共振器の挙動をどのように変化させるかを検証するための迅速な手法が提供されます。

解析に物理的なジオメトリや材料相互作用を含める必要がある場合は、電磁界(EM)シミュレーションを使用します。温度全体にわたる共振挙動を比較し、運動インダクタンスが超伝導構造の共振周波数とインピーダンスをどのように変化させるかを検証します。その後、フルEM解析およびエネルギー寄与解析により、共振器の応答を評価する際に材料特性と物理的レイアウトの両方を組み込むことができます。

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、動作温度をスイープして、運動インダクタンスが回路応答をどのように変化させるかを計算します。Keysight Advanced Design System(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は迅速な設計探索をサポートし、QuantumPro電磁界(EM)解析は物理的ジオメトリを組み込んでより詳細な予測を行います。フルEM解析およびエネルギー寄与解析は、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を提供します。結果として得られるワークフローを使用して、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。

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