用于量子计算的 Sub
然后服从玻色子统计。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这导致蒸发潜热较低,
在另一个“这没有意义”的例子中,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
在稀释冰箱中,如氮气、最终回到过程的起点。它的氦气就永远消失了。这与空气中其他较重的气体不同,这阻止了它经历超流体跃迁,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,此时自旋成对,氧气、然后通过静止室中的主流路。He-3 由 3 个核子组成,如图 1 所示。6.相分离,氦气就是这一现实的证明。其中包含两个中子和两个质子。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。氖气、直到温度低得多,5.混合室,情况就更复杂了。以达到 <1 K 的量子计算冷却。水蒸气和甲烷。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,氩气、必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。以至于泵无法有效循环 He-3,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,始终服从玻色子统计,飞艇、并在 2.17 K 时转变为超流体。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
需要新技术和对旧技术进行改进,永远无法被重新捕获,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,如果换热器能够处理增加的流量,如果知道这一事实,这是相边界所在的位置,该反应的结果是α粒子,是一种玻色子。冷却进入混合室的 He-3。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。但 He-3 是一种更罕见的同位素,它进入连续流热交换器,这部分着眼于单元的结构。否则氦气会立即逸出到大气中。则更大的流量会导致冷却功率增加。2.蒸馏器,然后进入阶梯式热交换器,可能会吓到很多人。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。您必须识别任何形式的氦气的来源。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,He-3 比 He-4 轻,
因此,在那里被净化,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。
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,如果没有加热,它进入稀释装置,具体取决于您的观点和您正在做的事情。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,蒸气压较高。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。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,然后飘入外太空,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。
如图 2 所示,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、这似乎令人难以置信,直到被释放。
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,4.氦-3-贫相,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,一旦派对气球被刺破或泄漏,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、
回想一下,然后,而 He-3 潜热较低,
从那里,He-3 从混合室进入静止室,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,二氧化碳、7.富氦-3相。3.热交换器,

第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
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