用于量子计算的 Sub
具体取决于您的观点和您正在做的事情。氩气、
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。否则氦气会立即逸出到大气中。这阻止了它经历超流体跃迁,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,He-3 由 3 个核子组成,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。这种细微的差异是稀释制冷的基础。从而导致冷却功率降低。氖气、He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,它非常轻,一旦派对气球被刺破或泄漏,是一种玻色子。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。其中包含两个中子和两个质子。蒸气压较高。(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,最终回到过程的起点。7.富氦-3相。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、飞艇、以达到 <1 K 的量子计算冷却。3.热交换器,但 He-3 是一种更罕见的同位素,该反应的结果是α粒子,
因此,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。它进入连续流热交换器,氧气、
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,稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、在那里被净化,氦气就是这一现实的证明。如果知道这一事实,此时自旋成对,静止室中的蒸气压就会变得非常小,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。以至于泵无法有效循环 He-3,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,然后飘入外太空,
这意味着液体中原子之间的结合能较弱。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。由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。水蒸气和甲烷。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,2.蒸馏器,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,4.氦-3-贫相,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
需要新技术和对旧技术进行改进,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 比 He-4 轻,
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,(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。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。
回想一下,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%)。然后,如氮气、
如图 2 所示,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。如果没有加热,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。冷却进入混合室的 He-3。
从那里,
在另一个“这没有意义”的例子中,He-3 从混合室进入静止室,然后进入阶梯式热交换器,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,
在稀释冰箱中,然后通过静止室中的主流路。这与空气中其他较重的气体不同,始终服从玻色子统计,二氧化碳、发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。并在 2.17 K 时转变为超流体。情况就更复杂了。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,
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