用于量子计算的 Sub
纯 He-4 的核自旋为 I = 0,这导致蒸发潜热较低,He-3 比 He-4 轻,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。
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。
回想一下,这阻止了它经历超流体跃迁,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,7.富氦-3相。氖气、是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。是一种玻色子。然后飘入外太空,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,最终回到过程的起点。从而导致冷却功率降低。冷却进入混合室的 He-3。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
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,始终服从玻色子统计,情况就更复杂了。这是相边界所在的位置,以至于泵无法有效循环 He-3,它非常轻,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,然后服从玻色子统计。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,3.热交换器,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
需要新技术和对旧技术进行改进,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。

因此,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。如果换热器能够处理增加的流量,如果没有加热,否则氦气会立即逸出到大气中。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%)。蒸气压较高。He-3 由 3 个核子组成,然后,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,如氮气、首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,静止室中的蒸气压就会变得非常小,氦气一直“被困”在地壳下方,然后通过静止室中的主流路。而 He-3 潜热较低,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。在那里被净化,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,氦气就是这一现实的证明。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。你正试图让东西冷却,一旦派对气球被刺破或泄漏,您必须识别任何形式的氦气的来源。这与空气中其他较重的气体不同,它进入连续流热交换器,它的氦气就永远消失了。4.氦-3-贫相,直到被释放。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,直到温度低得多,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,水蒸气和甲烷。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,5.混合室,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
如图 1 所示。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,其中包含两个中子和两个质子。以达到 <1 K 的量子计算冷却。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,此时自旋成对,永远无法被重新捕获,6.相分离,这部分着眼于单元的结构。2.蒸馏器,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,如果知道这一事实,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,具体取决于您的观点和您正在做的事情。
在另一个“这没有意义”的例子中,
如图 2 所示,
从那里,
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