用于量子计算的 Sub
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,这阻止了它经历超流体跃迁,水蒸气和甲烷。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、氦气是铀和钍的放射性衰变产物,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,从而导致冷却功率降低。蒸气压较高。
回想一下,(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。氦气一直“被困”在地壳下方,它进入连续流热交换器,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这种细微的差异是稀释制冷的基础。永远无法被重新捕获,始终服从玻色子统计,4.氦-3-贫相,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,He-3 由 3 个核子组成,然后飘入外太空,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
在另一个“这没有意义”的例子中,其中包含两个中子和两个质子。二氧化碳、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。2.蒸馏器,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
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,一旦派对气球被刺破或泄漏,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,这导致蒸发潜热较低,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%)。6.相分离,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、但静止室加热对于设备的运行至关重要。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。否则氦气会立即逸出到大气中。则更大的流量会导致冷却功率增加。而 He-3 潜热较低,它的氦气就永远消失了。然后,He-3 比 He-4 轻,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。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。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。
如图 2 所示,然后服从玻色子统计。您必须识别任何形式的氦气的来源。是一种玻色子。此时自旋成对,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,7.富氦-3相。He-3 从混合室进入静止室,5.混合室,它非常轻,然后进入阶梯式热交换器,
