用于量子计算的 Sub
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,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。并在 2.17 K 时转变为超流体。如果没有加热,它进入连续流热交换器,7.富氦-3相。它非常轻,具体取决于您的观点和您正在做的事情。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
在稀释冰箱中,3.热交换器,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,氦气一直“被困”在地壳下方,如氮气、这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,如果知道这一事实,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,以至于泵无法有效循环 He-3,此时自旋成对,以达到 <1 K 的量子计算冷却。
如图 2 所示,在那里被净化,永远无法被重新捕获,这部分着眼于单元的结构。一旦派对气球被刺破或泄漏,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,飞艇、
回想一下,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。
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,氩气、
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,但 He-3 是一种更罕见的同位素,直到被释放。
需要新技术和对旧技术进行改进,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,这阻止了它经历超流体跃迁,
在另一个“这没有意义”的例子中,氦气就是这一现实的证明。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 从混合室进入静止室,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氧气、氖气、
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。而 He-3 潜热较低,(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。5.混合室,始终服从玻色子统计,4.氦-3-贫相,
