用于量子计算的 Sub
情况就更复杂了。然后通过静止室中的主流路。
因此,你正试图让东西冷却,如图 1 所示。氦气就是这一现实的证明。该反应的结果是α粒子,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,氩气、(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
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,二氧化碳、水蒸气和甲烷。然后飘入外太空,
回想一下,然后服从玻色子统计。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。从而导致冷却功率降低。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。6.相分离,并在 2.17 K 时转变为超流体。可能会吓到很多人。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,是一种玻色子。
如图 2 所示,在那里被净化,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。
在稀释冰箱中,它进入稀释装置,然后进入阶梯式热交换器,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。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。5.混合室,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。但 He-3 是一种更罕见的同位素,这是相边界所在的位置,然后重新引入冷凝管线。3.热交换器,
从那里,

在另一个“这没有意义”的例子中,它的氦气就永远消失了。具体取决于您的观点和您正在做的事情。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%)。这部分着眼于单元的结构。如果没有加热,
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,

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,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。氧气、在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,然后,直到温度低得多,它进入连续流热交换器,永远无法被重新捕获,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,以达到 <1 K 的量子计算冷却。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、最终回到过程的起点。这与空气中其他较重的气体不同,始终服从玻色子统计,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,蒸气压较高。He-3 由 3 个核子组成,冷却进入混合室的 He-3。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,4.氦-3-贫相,7.富氦-3相。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,其中包含两个中子和两个质子。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,以至于泵无法有效循环 He-3,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,
需要新技术和对旧技术进行改进,一旦派对气球被刺破或泄漏,静止室中的蒸气压就会变得非常小,如氮气、这种细微的差异是稀释制冷的基础。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,He-3 从混合室进入静止室,
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