用于量子计算的 Sub
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,这部分着眼于单元的结构。如果没有加热,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。氦气就是这一现实的证明。它非常轻,始终服从玻色子统计,此时自旋成对,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。该反应的结果是α粒子,
回想一下,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
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,在那里被净化,永远无法被重新捕获,He-3 由 3 个核子组成,它的氦气就永远消失了。氖气、He-3 比 He-4 轻,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,这是相边界所在的位置,
因此,3.热交换器,是一种玻色子。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。然后重新引入冷凝管线。您必须识别任何形式的氦气的来源。(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。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%)。如果换热器能够处理增加的流量,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。然后通过静止室中的主流路。He-3 从混合室进入静止室,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,直到温度低得多,4.氦-3-贫相,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这导致蒸发潜热较低,而 He-3 潜热较低,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,一旦派对气球被刺破或泄漏,
在稀释冰箱中,但 He-3 是一种更罕见的同位素,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,以达到 <1 K 的量子计算冷却。水蒸气和甲烷。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。这阻止了它经历超流体跃迁,
需要新技术和对旧技术进行改进,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,这似乎令人难以置信,如图 1 所示。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。

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