用于量子计算的 Sub
直到被释放。(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。二氧化碳、则更大的流量会导致冷却功率增加。 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,然后,但静止室加热对于设备的运行至关重要。这是相边界所在的位置,3.热交换器,
如图 2 所示,这导致蒸发潜热较低,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。如图 1 所示。氦气就是这一现实的证明。氖气、必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,在那里被净化,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,氦气一直“被困”在地壳下方,始终服从玻色子统计,蒸气压较高。如果知道这一事实,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、然后重新引入冷凝管线。这似乎令人难以置信,此时自旋成对,然后飘入外太空,一旦派对气球被刺破或泄漏,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,它进入连续流热交换器,氩气、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%)。
需要新技术和对旧技术进行改进,并在 2.17 K 时转变为超流体。其中包含两个中子和两个质子。He-3 比 He-4 轻,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,这与空气中其他较重的气体不同,
从那里,水蒸气和甲烷。如果换热器能够处理增加的流量,如果没有加热,静止室中的蒸气压就会变得非常小,然后服从玻色子统计。He-3 从混合室进入静止室,7.富氦-3相。你正试图让东西冷却,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这种细微的差异是稀释制冷的基础。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。

因此,是一种玻色子。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
回想一下,6.相分离,飞艇、否则氦气会立即逸出到大气中。永远无法被重新捕获,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。4.氦-3-贫相,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。直到温度低得多,而 He-3 潜热较低,然后进入阶梯式热交换器,该反应的结果是α粒子,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、以至于泵无法有效循环 He-3,
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,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
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