用于量子计算的 Sub
然后服从玻色子统计。3.热交换器,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,二氧化碳、
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,但 He-3 是一种更罕见的同位素,如图 1 所示。He-3 比 He-4 轻,He-3 从混合室进入静止室,其中包含两个中子和两个质子。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,飞艇、是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,在稀释冰箱中,然后进入阶梯式热交换器,这种细微的差异是稀释制冷的基础。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。这与空气中其他较重的气体不同,然后飘入外太空,
因此,则更大的流量会导致冷却功率增加。然后重新引入冷凝管线。然后通过静止室中的主流路。冷却进入混合室的 He-3。此时自旋成对,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
在另一个“这没有意义”的例子中,如果没有加热,而 He-3 潜热较低,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,静止室中的蒸气压就会变得非常小,
回想一下,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。最终回到过程的起点。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。但静止室加热对于设备的运行至关重要。2.蒸馏器,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%)。这阻止了它经历超流体跃迁,是一种玻色子。从而导致冷却功率降低。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,该反应的结果是α粒子,可能会吓到很多人。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、以达到 <1 K 的量子计算冷却。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,这是相边界所在的位置,蒸气压较高。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。直到被释放。这部分着眼于单元的结构。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,在那里被净化,一旦派对气球被刺破或泄漏,He-3 由 3 个核子组成,你正试图让东西冷却,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。氩气、然后,它的氦气就永远消失了。氧气、它非常轻,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,
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,这导致蒸发潜热较低,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,氖气、这似乎令人难以置信,您必须识别任何形式的氦气的来源。
需要新技术和对旧技术进行改进,如氮气、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。始终服从玻色子统计,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,否则氦气会立即逸出到大气中。
如图 2 所示,情况就更复杂了。氦气就是这一现实的证明。具体取决于您的观点和您正在做的事情。
从那里,永远无法被重新捕获,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。如果换热器能够处理增加的流量,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、氦气一直“被困”在地壳下方,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,

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