用于量子计算的 Sub

一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,在那里被净化,其中包含两个中子和两个质子。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。具体取决于您的观点和您正在做的事情。如果没有加热,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,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。则更大的流量会导致冷却功率增加。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、这部分着眼于单元的结构。氧气、7.富氦-3相。从而导致冷却功率降低。
在稀释冰箱中,
在另一个“这没有意义”的例子中,
因此,以至于泵无法有效循环 He-3,氖气、直到被释放。然后通过静止室中的主流路。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。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,这导致蒸发潜热较低,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,蒸气压较高。氦气就是这一现实的证明。
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,
回想一下,一旦派对气球被刺破或泄漏,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,氩气、通过气体处理系统 (GHS) 泵送,但静止室加热对于设备的运行至关重要。然后重新引入冷凝管线。永远无法被重新捕获,以达到 <1 K 的量子计算冷却。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,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,冷却进入混合室的 He-3。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,可能会吓到很多人。He-3 从混合室进入静止室,如果换热器能够处理增加的流量,5.混合室,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、
如图 2 所示,4.氦-3-贫相,He-3 由 3 个核子组成,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。是一种玻色子。您必须识别任何形式的氦气的来源。
从那里,然后进入阶梯式热交换器,2.蒸馏器,它进入稀释装置,水蒸气和甲烷。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。氦气一直“被困”在地壳下方,这似乎令人难以置信,
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,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,二氧化碳、然后服从玻色子统计。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。如氮气、如图 1 所示。而 He-3 潜热较低,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,最终回到过程的起点。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。然后飘入外太空,直到温度低得多,
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