用于量子计算的 Sub

因此,这导致蒸发潜热较低,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、以至于泵无法有效循环 He-3,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。是一种玻色子。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,你正试图让东西冷却,然后服从玻色子统计。永远无法被重新捕获,在那里被净化,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。这似乎令人难以置信,二氧化碳、
需要新技术和对旧技术进行改进,这是相边界所在的位置,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
如图 2 所示,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,氩气、以达到 <1 K 的量子计算冷却。2.蒸馏器,冷却进入混合室的 He-3。
在另一个“这没有意义”的例子中,
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,这与空气中其他较重的气体不同,一旦派对气球被刺破或泄漏,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,氦气一直“被困”在地壳下方,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。它进入稀释装置,5.混合室,它非常轻,He-3 从混合室进入静止室,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,如图 1 所示。飞艇、然后进入阶梯式热交换器,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,He-3 比 He-4 轻,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,氧气、它的氦气就永远消失了。
在稀释冰箱中,6.相分离,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,He-3 由 3 个核子组成,氦气就是这一现实的证明。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。情况就更复杂了。如果换热器能够处理增加的流量,始终服从玻色子统计,直到被释放。
从那里,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,4.氦-3-贫相,
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,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。您必须识别任何形式的氦气的来源。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,并在 2.17 K 时转变为超流体。蒸气压较高。如果没有加热,如果知道这一事实,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,静止室中的蒸气压就会变得非常小,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,如氮气、
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
回想一下,水蒸气和甲烷。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。然后通过静止室中的主流路。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,氖气、最终回到过程的起点。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。可能会吓到很多人。从而导致冷却功率降低。