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기술

시행착오를 계산으로 대체합니다.

장치와 제약 조건을 가져오십시오. 플랫폼은 소재와, 그것이 맞닿는 것과, 만드는 방법을 동시에 탐색해서, 제약을 넘는 경로들을 각각의 수치와 함께 돌려주고, 그것을 증명하는 프로그램을 돌립니다. 지금 그 위에서 유료 탐색 캠페인이 돌아가고 있습니다.

  • 핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인 진행 중
  • CAN Superconductors와 오늘 가동 중
  • 저희 초전도체 두 종 합성 중, Georgia Tech 측정은 마무리 단계
대표 실행 예시

엔진의 대표 실행 예시입니다. 고온초전도 케이블 조건서를 수치와 함께 읽고, 소재와 계면과 경로의 공간을 한 번에 스윕하고, 오늘 쓰이는 것을 먼저 채점하고, 전류와 어닐링 구간과 비용과 길이로 경로를 거르면, 다섯 경로가 동작하는 케이블에 이르고, 모든 행에 출처가 붙은 기록이 조립됩니다. 실험대 결과는 모델로 돌아갑니다.

02 · 무엇이 돌아오는가

답 하나가 아닙니다. 제약을 통과하는 모든 경로를, 전부.

기록은 조건서를 통과하는 모든 경로를 순위와 함께 담고, 경로 하나하나는 판단에 필요한 만큼의 길이로 쓰입니다. 지정하신 숫자들과 그 값과 각각의 출처, 지정하지 않으신 숫자에서의 트레이드오프, 층별로 그린 적층, 처음 세 수, 그리고 무엇이든 물을 수 있는 줄 하나. 실제 조건서에 대한 다섯 경로 가운데 하나를, 대표값과 함께, 아래에.

경로 02 / 05

대표 기록 · 프로그램 결과가 아님

조건서

도시 전력망용 1 km 고온초전도 송전 케이블. 액체질소 77 K에서 상당 3 kA, 폭 1 cm당 400 A 이상의 테이프 Ic, 20 nΩ 미만의 접합 저항, 1,000 m 한 가닥, 크라이오스탯 예산 안의 교류 손실, 그리고 kA·m당 상한 이하의 비용.

이 경로가 고정하는 것

  • REBCO
  • Hastelloy 위에
  • MOCVD로

장치

액체질소테이프 층포머테이프 적층

고온초전도 케이블의 단면. 포머, 테이프 층, 그리고 이 기록이 다루는 테이프 적층을 굵게 그렸습니다. 크라이오스탯 안의 고리를 액체질소가 채웁니다.

이 경로의 적층

  • 구리 안정화층20 µm
  • 은 캡2 µm
  • REBCO1.5 µm
  • 버퍼층0.2 µm
  • 하스텔로이 기판50 µm

높이는 발표된 두께에 로그 비례합니다. 층이나 행 위에 마우스를 올려 보십시오.

요청하신 항목
요청하신 항목

77 K에서 폭 1 cm당 Ic

케이블의 정격을 정하는 숫자.

460 A/cm-w · 77 K · 자기장 없음

여유를 두고 통과

측정 · 짧은 테이프

케이블에서 가장 따뜻한 지점의 운전 여유

가장 따뜻한 가닥이 퀜치 전까지 갖는 여유.

3 kA에서 1.5배

통과

계산

테이프 접합부의 저항

케이블이 가장 먼저 따뜻해지는 곳이고, 크라이오스탯이 값을 치르는 곳.

14 nΩ, 납땜

20 nΩ 기준 통과

측정 · 짧은 테이프

정격 전류에서의 교류 손실

케이블이 도는 매 순간, 크라이오스탯이 퍼내야 하는 열.

상당 0.7 W/m · 50 Hz

크라이오스탯 예산 기준 아슬아슬

계산

저희가 대신 맡는 것

위의 트레이드오프 하나하나는 누군가가 돌려야 하는 여섯 단계입니다. 테이프를 조달하고, 노를 예약하고, 접합을 만들고, 측정하고, 규격에 대고 검증하고, 배송하는 일. 직접 돌리시면 저희가 이미 쓰시는 실험대에 붙습니다. 저희에게 맡기시면 기다림이 사라집니다. 벤더는 저희가 이미 거래하는 곳이고, 실험대는 저희가 이미 예약하는 곳입니다.

직접 돌리기

저희와 함께 돌리기

합성·경로의 테이프를 만들거나, 그 공정을 발표한 벤더에게서 삽니다.

플랫폼과 저희 네트워크 위에서 돌아갑니다.

같은 여섯 단계를, 직접 돌리거나 저희가 돌리거나. 길이는 도식이며, 다른 것은 기다림입니다. 이 사이트는 총 기간을 말하지 않습니다.
이 경로의 트레이드오프
이 경로의 트레이드오프

77 K에서의 kA·m당 비용

상한의 1.3배

상한 초과

계산

실증된 소재 길이

600 m

1 km에 못 미침

측정 · 짧은 테이프

옮겨 가야 하는 기판

스테인리스에서 하스텔로이로

한 단계 변경

발표된 경로에서

추가되는 공정 단계

증착 이후 한 단계

산소화 어닐링

발표된 경로에서

모든 값은 발표된 범위 안에 놓입니다. 값 위에 마우스를 올리거나 포커스하면 그 범위가 보입니다.

처음 세 수

01이 경로로 첫 100 m를 뽑으십시오

요청하신 숫자가 전부 테이프에서 측정된 값이고, 통과한 측정 경로가 더 큰 여유로 통과한 계산 경로보다 값집니다.

02접합은 77 K에서 직접 쓰시는 장비로 증명하십시오

크라이오스탯 예산의 성패가 걸린 줄이고, 고객의 장비가 일주일 안에 확정할 수 있는 줄입니다.

03지금 검증해 둔 기판은 그대로 두십시오

옮겨서 얻는 절감분이 그로 인해 다시 치러야 할 검증보다 작고, 둘 중 무엇을 측정했는지 기록에 적혀 있습니다.

플랫폼에 묻기

이 기록에 대해 무엇이든 물어보십시오. 플랫폼은 두 종류의 모델 위에서 돌아갑니다. MEL 프레임워크 위에 세운 물리 모델은 초전도를 결정하는 소수의 변수를 골라내고, 그 위의 학습 모델은 조건서에 대고 경로의 순위를 매기며, 돌아오는 모든 실험대 결과가 성공이든 실패든 그것을 학습시킵니다. 오늘은 창업자가 모든 기록을 읽습니다. 시트가 생기면 팀이 조건서를 바꾸고, 제약을 옮기고, 창업자 없이 다시 돌립니다. 행을 바꾸고 싶거나, 제약을 옮기고 싶거나, 다른 실험대를 원하시거나, 조건서 전체를 다시 쓰고 싶으시면 말씀하십시오. 다시 돌리는 일은, 예전에는 노 한 번이 들던 일입니다.

이미 검증해 둔 기판을 두고 왜 이 기판입니까?

이 경로에 필요한 산소화 어닐링이 지금 쓰시는 기판이 견디는 구간 밖이고, 여기 있는 다른 모든 행은 그 구간을 견디는 기판을 전제로 쓰였기 때문입니다. 되돌리면 요청하신 네 항목 가운데 둘이 통과하지 못합니다. 비용 행이 값을 매기고 있는 것이 바로 그 교환입니다.

상당 전류를 4 kA로 올리면 운전 여유는 어떻게 됩니까?

운전 여유 행은 계산값이므로, 새 시료 없이 움직이는 유일한 수치입니다. 4 kA에서는 약 1.1로 떨어지고, 교류 손실 행은 그만큼 올라갑니다. 폭당 Ic는 측정값이라 시료가 필요합니다. 소재 길이는 전혀 움직이지 않습니다. 셋 가운데 실제로 무엇을 기다리고 있는지를, 요청하기 전에 기록이 먼저 알려 줍니다.

65 K로 과냉각해서 돌리면 이 수치들 가운데 무엇이 달라집니까?

폭당 Ic와 운전 여유는 둘 다 올라가고, 교류 손실은 그만큼 내려갑니다. 셋 다 발표된 경향입니다. 이 기록에서 측정된 것 가운데 77 K 아래에서 측정된 것은 없습니다. 그러니 정직한 답은, 실험대가 돌려 보기 전까지는 모른다는 것입니다. 프로그램은 바로 그것을 위한 것입니다.

이 기록에 대해 플랫폼에 무엇이든 물어보십시오
대표 기록이며, 프로그램 결과가 아닙니다. 행의 구성과 순서, 각 행 옆의 출처 표시, 그리고 질문들은 실제 기록이 담고 있는 그대로입니다. 값은 대표값이고, 각 값은 마우스를 올리면 보이는 발표된 범위 안에 놓입니다. 실제 기록의 값은 그 작업을 의뢰한 프로그램의 것입니다.

03 · 지금은 내부용, 다음은 기업용 시트

오늘 저희가 돌리는 소프트웨어가, 다음에는 고객 팀에게 갑니다.

오늘

핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인, 그리고 저희 자체 탐색이 지금 그대로의 플랫폼 위에서 돌아갑니다. 창업자가 모든 기록을 읽고, 산출물은 기록입니다.

다음

엔터프라이즈 패키지. 같은 탐색, 같은 기록, 같은 질문 줄을 고객 팀이 고객의 워크스페이스에서 직접 돌리고, 고리 안의 저희는 더 적으며, 다시 돌리는 일은 전부 고객이 시작합니다.

고객의 것은 고객의 것

전송 중과 저장 시의 암호화, 고객 디렉터리를 통한 로그인, 프로그램마다 하나의 워크스페이스. 전체 원장과, 아무도 인증하지 않은 것은 한 페이지에 있습니다.

04 · 검증

이 가운데 어느 것도 저희 말만 믿으실 필요가 없습니다.

독립 검증

Stanford와 SLAC의 연구진이 전하 질서와 초전도 사이의 협력을 독립적으로 측정해 Physical Review Letters에 발표했습니다. 말 그대로의 독립 검증입니다. 저희는 그 연구에 참여하지 않았고, 그 답에 걸린 이해관계도 없습니다.

DOI 10.1103/g41t-8456

Superconductivity reinforces charge-density-wave phase coherence across cuprates

Lee et al. · Phys. Rev. Lett., 2026

독점 라이선스

Hyunsung TNC

Modulated Electron Lattice(MEL) 프레임워크. 2006년부터 Hyunsung TNC에서 개발되었으며, SuperMatics에 독점 라이선스되었습니다.

20+건의 특허 등록 및 출원

오늘 가동 중

핵융합·양자 하드웨어 팀과 유료 탐색 캠페인 진행 중. 실제 장치 팀의 실제 제약을 지금 그대로의 플랫폼 위에서 돌리며, 산출물은 기록입니다.

Plug and Play

Plug and Play가 플로리다에서 운영하는 NeoCity Semiconductor 액셀러레이터, 그 Batch 4에 속한 스타트업 11곳 중 하나입니다. 이 프로그램은 Plug and Play의 멘토와 기업 파트너를 몇 달에 걸쳐 만날 수 있게 해줍니다.

진행 중

원고 · 준비 중

실험 결과는 확정되었고, 논문은 그 결과가 프레임워크에 대해 무엇을 뜻하는지를 다룹니다.

이론

MEL 프레임워크

측정

Georgia Tech · STM / STS

05 · 질문을 보내 주십시오

자신의 문제에 대고 탐색 하나를 돌려 보십시오.

장치와, 그것이 해야 하는 일과, 막히는 지점을 알려 주십시오. 창업자가 읽고, 일주일 안에 플랫폼이 거기에 내놓을 것이 있는지 첫 의견을 드립니다. 비용도, 의무도 없습니다.

창업자의 받은편지함에 도착하고, 답장도 창업자가 보냅니다.

초전도체가 미래입니다.

일주일 안에 첫 의견. 비용도 의무도 없습니다.

또는 이메일로 contact@supermatics.io