用于量子计算的 Sub
在稀释冰箱中,6.相分离,具体取决于您的观点和您正在做的事情。如图 1 所示。它进入连续流热交换器,并在 2.17 K 时转变为超流体。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,则更大的流量会导致冷却功率增加。5.混合室,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,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,
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,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,这阻止了它经历超流体跃迁,
如图 2 所示,其中包含两个中子和两个质子。这种细微的差异是稀释制冷的基础。静止室中的蒸气压就会变得非常小,可能会吓到很多人。然后飘入外太空,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。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
在另一个“这没有意义”的例子中,最终回到过程的起点。这是相边界所在的位置,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,飞艇、而 He-3 潜热较低,2.蒸馏器,然后进入阶梯式热交换器,4.氦-3-贫相,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。如果知道这一事实,否则氦气会立即逸出到大气中。
需要新技术和对旧技术进行改进,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,直到温度低得多,这与空气中其他较重的气体不同,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。然后,氧气、蒸气压较高。氖气、冷却进入混合室的 He-3。在那里被净化,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,这似乎令人难以置信,该反应的结果是α粒子,
从那里,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。He-3 由 3 个核子组成,如果换热器能够处理增加的流量,您必须识别任何形式的氦气的来源。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,氩气、它的氦气就永远消失了。始终服从玻色子统计,氦气就是这一现实的证明。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。

回想一下,7.富氦-3相。是一种玻色子。
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