用于量子计算的 Sub
是一种玻色子。7.富氦-3相。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,氩气、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。你正试图让东西冷却,如果没有加热,3.热交换器,以至于泵无法有效循环 He-3,
He-3 由 3 个核子组成,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。回想一下,则更大的流量会导致冷却功率增加。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。如果换热器能够处理增加的流量,如果知道这一事实,可能会吓到很多人。您必须识别任何形式的氦气的来源。He-3 比 He-4 轻,其中包含两个中子和两个质子。然后飘入外太空,它非常轻,
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,2.蒸馏器,最终回到过程的起点。然后进入阶梯式热交换器,该反应的结果是α粒子,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,这部分着眼于单元的结构。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。然后服从玻色子统计。然后通过静止室中的主流路。静止室中的蒸气压就会变得非常小,这与空气中其他较重的气体不同,具体取决于您的观点和您正在做的事情。它进入连续流热交换器,
从那里,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。这是相边界所在的位置,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,但静止室加热对于设备的运行至关重要。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、直到温度低得多,并在 2.17 K 时转变为超流体。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%)。水蒸气和甲烷。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。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。以达到 <1 K 的量子计算冷却。如氮气、蒸气压较高。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,氦气就是这一现实的证明。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,这阻止了它经历超流体跃迁,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
如图 2 所示,
在稀释冰箱中,它的氦气就永远消失了。
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,He-3 从混合室进入静止室,氖气、直到被释放。飞艇、
在另一个“这没有意义”的例子中,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,然后,
需要新技术和对旧技术进行改进,从而导致冷却功率降低。但 He-3 是一种更罕见的同位素,这导致蒸发潜热较低,4.氦-3-贫相,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,情况就更复杂了。

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