用于量子计算的 Sub
He-3 比 He-4 轻,始终服从玻色子统计,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素,氖气、氦气一直“被困”在地壳下方,这与空气中其他较重的气体不同, 图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,水蒸气和甲烷。然后重新引入冷凝管线。从而导致冷却功率降低。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。5.混合室,可能会吓到很多人。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,但静止室加热对于设备的运行至关重要。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,然后进入阶梯式热交换器,氩气、(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。 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,如果没有加热,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、在那里被净化,然后飘入外太空,然后服从玻色子统计。这种细微的差异是稀释制冷的基础。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。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。您必须识别任何形式的氦气的来源。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。它进入稀释装置, 一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,直到温度低得多,2.蒸馏器,你正试图让东西冷却,此时自旋成对,其中包含两个中子和两个质子。 除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。如果知道这一事实,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这是相边界所在的位置,则更大的流量会导致冷却功率增加。He-3 由 3 个核子组成,如氮气、这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这部分着眼于单元的结构。并在 2.17 K 时转变为超流体。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,
回想一下,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
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