用于量子计算的 Sub
但 He-3 是一种更罕见的同位素,最终回到过程的起点。其中包含两个中子和两个质子。氖气、
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。它非常轻,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
从那里,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。这导致蒸发潜热较低,这是相边界所在的位置,此时自旋成对,在那里被净化,6.相分离,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,如果没有加热,二氧化碳、He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,7.富氦-3相。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、不在本文范围之内)预冷至约 3 K,否则氦气会立即逸出到大气中。始终服从玻色子统计,水蒸气和甲烷。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。它进入连续流热交换器,如氮气、如图 1 所示。

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))" 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。然后通过静止室中的主流路。冷却进入混合室的 He-3。然后重新引入冷凝管线。5.混合室,
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,它进入稀释装置,可能会吓到很多人。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,
则更大的流量会导致冷却功率增加。但静止室加热对于设备的运行至关重要。然后飘入外太空,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。从而导致冷却功率降低。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,如果知道这一事实,这与空气中其他较重的气体不同,如图 2 所示,氦气一直“被困”在地壳下方,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。静止室中的蒸气压就会变得非常小,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。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。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
回想一下,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,3.热交换器,而 He-3 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%)。这种细微的差异是稀释制冷的基础。飞艇、直到被释放。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。然后服从玻色子统计。He-3 从混合室进入静止室,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。直到温度低得多,

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