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射频超导量子干涉仪(RF-SQUID)及其读出电路,如图1(a)所示。其中,RF-SQUID是一个只含有一个约瑟夫森结的超导环。
图1. RF-SQUID的电路图及磁通传输网络图
约瑟夫森效应,使得RF-SQUID超导环,具有一个受环内耦合磁通调制的非线性电感。当RF-SQUID超导环与一个被称为“Tank电路”的LC谐振电路耦合时,Tank电路两端的阻抗,也自然被RF-SQUID耦合磁通调制。
如果用一个射频电流irf(t) 驱动Tank电路,并通过检波监测射频电压,就会观测到检波器输出电压被RF-SQUID耦合磁通周期调制的现象。RF-SQUID磁强计,正是利用该现象中的磁通-电压传输特性实现的。
以磁通为载流子,RF-SQUID及射频读出电路就是一个磁通传输和交换的网络,如图1(b)所示。其中,偏置电流源、约瑟夫森结、其他非电感元件等的并联组合,就是磁通传输器或磁通发生器(magnetic-flux generator,MFG)[1][2];对应的,MFG所在的环路就是磁通容器(magnetic-flux container,MFC)。
在定义了MFG和MFC对象后,即可绘制出RF-SQUID及其读出电路的MFF图,如图2所示。可以看到,MFG-2在射频电流irf(t) 的驱动下,如同“脉冲锤“击打着Loop-2;Loop-1与Loop-2相互挤压,对Loop-2所受冲击形成了阻尼;这种阻尼受到Loop-1输入磁通的调制。
图2. RF-SQUID及其读出电路的MFF图
根据载流子流图的“所画即所得“原则,绘制出RF-SQUID及其读出电路的MFF图,即得到电路方程和系统模型,如图3所示,
图3. RF-SQUID及其读出电路的电路方程与系统模型
通过系统模型的数值模拟,可仿真得到RF-SQUID读出电路的射频电流-电压特性与磁通-电压特性曲线,如图4所示。
图4. 仿真获得的RF-SQUID电路的电流-电压与磁通-电压特性
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电磁场通量分配模型(Electromagnetic-Flux-Distribution Model)[1]是一种以电荷和磁通为载流子,分析电路,特别是相位相关(phase-dependent)电路(如约瑟夫森结电路,相滑移结电路)的通用模型;其对应的 磁通流通图(Magnetic-Flux-Flow diagram,MFF diagram)[2][3]和电通流图(Electric-charge-flow diagram,ECF diagram)[4] 是描绘电荷和磁通传输的新型交互式电路图,能帮助我们更直观地分析载流子的电磁场相互作用,加深对电路功能的理解。特别的,MFF图以磁通为载流子,直观地诠释了 具有宏观量子效应的超导约瑟夫森结电路 的工作原理。
[1] Y. L. Wang, "An Electromagnetic-Flux-Distribution Model for Analyses of Superconducting Josephson Junction Circuits and Quantum Phase-Slip Junction Circuits," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 32, no. 5, pp. 1-6, Aug 2022.
[2] Y. L. Wang, "Magnetic-Flux-Flow Diagrams for Design and Analysis of Josephson Junction Circuits," IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 33, no. 7, pp. 1-8, Oct 2023
[3] Y. L. Wang, "A general flux-Based Circuit Theory for Superconducting Josephson Junction Circuits," arXiv:2308.01693, pp. 1-35, 2023.https://doi.org/10.48550/arXiv. 2308.01693
[4] Y. L. Wang, " Electromagnetic-Field-Based Circuit Theory and Charge-Flux-Flow Diagrams," arXiv:2403.16025, pp. 1-40, 2024.https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16025
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