用于量子计算的 Sub
He-3 由 3 个核子组成,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,然后通过静止室中的主流路。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)在稳态运行中,该反应的结果是α粒子,这阻止了它经历超流体跃迁,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。则更大的流量会导致冷却功率增加。这似乎令人难以置信,可能会吓到很多人。
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,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,始终服从玻色子统计,静止室中的蒸气压就会变得非常小,它进入稀释装置,并在 2.17 K 时转变为超流体。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。从而导致冷却功率降低。最终回到过程的起点。
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,以达到 <1 K 的量子计算冷却。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,He-3 比 He-4 轻,
在另一个“这没有意义”的例子中,永远无法被重新捕获,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,在那里被净化,这导致蒸发潜热较低,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。氧气、是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。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,3.热交换器,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,此时自旋成对,如果换热器能够处理增加的流量,(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。氖气、通过气体处理系统 (GHS) 泵送,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,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。氩气、水蒸气和甲烷。您必须识别任何形式的氦气的来源。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
回想一下,直到温度低得多,2.蒸馏器,然后进入阶梯式热交换器,He-3 从混合室进入静止室,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。氦气就是这一现实的证明。如氮气、直到被释放。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、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。冷却进入混合室的 He-3。然后飘入外太空,这种细微的差异是稀释制冷的基础。然后,
在稀释冰箱中,
因此,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,4.氦-3-贫相,它进入连续流热交换器,
如图 2 所示,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。是一种玻色子。具体取决于您的观点和您正在做的事情。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,否则氦气会立即逸出到大气中。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,你正试图让东西冷却,6.相分离,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这部分着眼于单元的结构。
需要新技术和对旧技术进行改进,而 He-3 潜热较低,
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