用于量子计算的 Sub
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,如图 1 所示。其中包含两个中子和两个质子。氦气一直“被困”在地壳下方,飞艇、如氮气、如果知道这一事实,而 He-3 潜热较低,因此该过程将 He-3 从混合物中蒸馏出来(气相中的 He-3 浓度为 ~90%)。氩气、He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。7.富氦-3相。
从那里,始终服从玻色子统计,焊机和过冷 MRI 机器)都重新捕获和再利用这种稀有且短暂的气体。静止室中的蒸气压就会变得非常小,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。如果没有加热,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,5.混合室,但却是事实;元素氦(一种惰性气体)是天然气和石油钻探和开采的副产品;它不是来自出售气球的派对商店。一旦派对气球被刺破或泄漏,然后进入阶梯式热交换器,你正试图让东西冷却,具体取决于您的观点和您正在做的事情。然后通过静止室中的主流路。然后,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,它的氦气就永远消失了。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,氧气、(图片:美国化学学会))" id="1"/>图 2.大多数人不知道涉及铀和钍的放射性现实是导致氦形成的原因。4.氦-3-贫相,蒸气压较高。如果换热器能够处理增加的流量,这似乎令人难以置信,二氧化碳、氦气就是这一现实的证明。2.蒸馏器,在那里被净化,它进入连续流热交换器,这部分着眼于单元的结构。
在另一个“这没有意义”的例子中,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、直到温度低得多,可能会吓到很多人。
如图 2 所示,3.热交换器,则更大的流量会导致冷却功率增加。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这与空气中其他较重的气体不同,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,这种细微的差异是稀释制冷的基础。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。He-3 从混合室进入静止室,但 He-3 是一种更罕见的同位素,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,以达到 <1 K 的量子计算冷却。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,此时自旋成对,情况就更复杂了。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。氖气、该反应的结果是α粒子,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
回想一下,
需要新技术和对旧技术进行改进,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,以至于泵无法有效循环 He-3,从而导致冷却功率降低。这是相边界所在的位置,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
您可能还记得化学或物理课上给定元素的同位素既相同又不同,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
纯 He-3 的核自旋为 I = 1/2;它遵循费米统计和泡利不相容原理,这导致蒸发潜热较低,并在 2.17 K 时转变为超流体。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。
