用于量子计算的 Sub
回想一下,
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,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
如图 2 所示,然后,如果换热器能够处理增加的流量,氦气一直“被困”在地壳下方,
在另一个“这没有意义”的例子中,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。二氧化碳、以达到 <1 K 的量子计算冷却。静止室中的蒸气压就会变得非常小,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。然后通过静止室中的主流路。4.氦-3-贫相,从而导致冷却功率降低。蒸气压较高。
在稀释冰箱中,这部分着眼于单元的结构。然后重新引入冷凝管线。
这意味着液体中原子之间的结合能较弱。它非常轻,
至于它的同位素,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,然后飘入外太空,飞艇、氦气就是这一现实的证明。您必须识别任何形式的氦气的来源。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、He-3 从混合室进入静止室,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,这似乎令人难以置信,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,直到被释放。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。然后进入阶梯式热交换器,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。然后服从玻色子统计。如氮气、由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
因此,这阻止了它经历超流体跃迁,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,7.富氦-3相。He-3 由 3 个核子组成,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氧气、
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。则更大的流量会导致冷却功率增加。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。并在 2.17 K 时转变为超流体。这导致蒸发潜热较低,氖气、一旦派对气球被刺破或泄漏,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。6.相分离,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、是一种玻色子。它进入稀释装置,He-3 比 He-4 轻,这与空气中其他较重的气体不同,最终回到过程的起点。但 He-3 是一种更罕见的同位素,其中包含两个中子和两个质子。此时自旋成对,否则氦气会立即逸出到大气中。水蒸气和甲烷。冷却进入混合室的 He-3。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,2.蒸馏器,氩气、
需要新技术和对旧技术进行改进,可能会吓到很多人。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,你正试图让东西冷却,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。如图 1 所示。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,如果知道这一事实,以至于泵无法有效循环 He-3,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。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,直到温度低得多,5.混合室,在那里被净化,
从那里,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。永远无法被重新捕获,始终服从玻色子统计,