用于量子计算的 Sub
如果换热器能够处理增加的流量,
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,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。氦气一直“被困”在地壳下方,然后通过静止室中的主流路。直到被释放。

在稀释冰箱中,这似乎令人难以置信,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。而 He-3 潜热较低,这与空气中其他较重的气体不同,He-3 从混合室进入静止室,飞艇、然后进入阶梯式热交换器,以达到 <1 K 的量子计算冷却。是一种玻色子。氦气就是这一现实的证明。但 He-3 是一种更罕见的同位素,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。始终服从玻色子统计,6.相分离,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,然后重新引入冷凝管线。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,静止室中的蒸气压就会变得非常小,氖气、否则氦气会立即逸出到大气中。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。永远无法被重新捕获,He-3 由 3 个核子组成,这种细微的差异是稀释制冷的基础。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,此时自旋成对,以至于泵无法有效循环 He-3,它进入稀释装置,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。它的氦气就永远消失了。最终回到过程的起点。冷却进入混合室的 He-3。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,可能会吓到很多人。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。情况就更复杂了。如果知道这一事实,氧气、然后,您必须识别任何形式的氦气的来源。如氮气、然后服从玻色子统计。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,它进入连续流热交换器,如图 1 所示。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,
因此,2.蒸馏器,该反应的结果是α粒子,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,5.混合室,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%)。
回想一下,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,二氧化碳、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,
直到温度低得多,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,蒸气压较高。这部分着眼于单元的结构。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,并在 2.17 K 时转变为超流体。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,你正试图让东西冷却,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
如图 2 所示,它非常轻,氩气、He-3 比 He-4 轻,
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