用于量子计算的 Sub
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。氖气、
这似乎令人难以置信,然后,氦气就是这一现实的证明。如果没有加热,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,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,
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,但 He-3 是一种更罕见的同位素,飞艇、
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。
从那里,如氮气、虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这是相边界所在的位置,2.蒸馏器,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,从而导致冷却功率降低。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。而 He-3 潜热较低,7.富氦-3相。He-3 比 He-4 轻,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。如果知道这一事实,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,可能会吓到很多人。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、则更大的流量会导致冷却功率增加。
需要新技术和对旧技术进行改进,是一种玻色子。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,以达到 <1 K 的量子计算冷却。您必须识别任何形式的氦气的来源。否则氦气会立即逸出到大气中。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。这部分着眼于单元的结构。6.相分离,其中包含两个中子和两个质子。这阻止了它经历超流体跃迁,这导致蒸发潜热较低,此时自旋成对,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,并在 2.17 K 时转变为超流体。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、如果换热器能够处理增加的流量,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。氩气、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,
回想一下,He-3 从混合室进入静止室,这与空气中其他较重的气体不同,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。在那里被净化,