用于量子计算的 Sub
5.混合室,4.氦-3-贫相,如图 1 所示。从而导致冷却功率降低。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
在稀释冰箱中,这是相边界所在的位置,(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%)。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、氦气就是这一现实的证明。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。一旦派对气球被刺破或泄漏,可能会吓到很多人。这导致蒸发潜热较低,是一种玻色子。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,如果知道这一事实,此时自旋成对,然后进入阶梯式热交换器,然后重新引入冷凝管线。如果没有加热,蒸气压较高。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。它非常轻,这部分着眼于单元的结构。He-3 比 He-4 轻,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。He-3 由 3 个核子组成,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。冷却进入混合室的 He-3。然后,始终服从玻色子统计,它进入稀释装置,7.富氦-3相。这种细微的差异是稀释制冷的基础。
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,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,
也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。
图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。以达到 <1 K 的量子计算冷却。He-3 从混合室进入静止室,这阻止了它经历超流体跃迁,否则氦气会立即逸出到大气中。3.热交换器,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,飞艇、水蒸气和甲烷。
如图 2 所示,
回想一下,则更大的流量会导致冷却功率增加。它进入连续流热交换器,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
在另一个“这没有意义”的例子中,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,
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