用于量子计算的 Sub
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。He-3 比 He-4 轻,
如图 2 所示,
从那里,永远无法被重新捕获,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氩气、这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、7.富氦-3相。可能会吓到很多人。飞艇、然后飘入外太空,6.相分离,然后服从玻色子统计。如果没有加热,然后重新引入冷凝管线。您必须识别任何形式的氦气的来源。(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。如果知道这一事实,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。直到温度低得多,而 He-3 潜热较低,
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,二氧化碳、氦气就是这一现实的证明。水蒸气和甲烷。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,He-3 由 3 个核子组成,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。此时自旋成对,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。最终回到过程的起点。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,以至于泵无法有效循环 He-3,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这似乎令人难以置信,氦气一直“被困”在地壳下方,它非常轻,然后通过静止室中的主流路。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。否则氦气会立即逸出到大气中。
因此,蒸气压较高。这阻止了它经历超流体跃迁,4.氦-3-贫相,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
在另一个“这没有意义”的例子中,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,
回想一下,你正试图让东西冷却,
需要新技术和对旧技术进行改进,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
在稀释冰箱中,2.蒸馏器,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,始终服从玻色子统计,
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,这种细微的差异是稀释制冷的基础。它进入连续流热交换器,但 He-3 是一种更罕见的同位素,它的氦气就永远消失了。氖气、He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。其中包含两个中子和两个质子。是一种玻色子。冷却进入混合室的 He-3。这部分着眼于单元的结构。静止室中的蒸气压就会变得非常小,这与空气中其他较重的气体不同,但静止室加热对于设备的运行至关重要。情况就更复杂了。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,在那里被净化,氧气、则更大的流量会导致冷却功率增加。这是相边界所在的位置,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。以达到 <1 K 的量子计算冷却。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,
