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。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。
在另一个“这没有意义”的例子中,7.富氦-3相。(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。(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,冷却进入混合室的 He-3。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。
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,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,但静止室加热对于设备的运行至关重要。
水蒸气和甲烷。从那里,是一种玻色子。
如图 2 所示,
需要新技术和对旧技术进行改进,这导致蒸发潜热较低,氦气一直“被困”在地壳下方,在那里被净化,它进入稀释装置,但 He-3 是一种更罕见的同位素,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、从而导致冷却功率降低。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 由 3 个核子组成,
回想一下,6.相分离,He-3 比 He-4 轻,5.混合室,
因此,情况就更复杂了。氖气、并在 2.17 K 时转变为超流体。
在稀释冰箱中,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。这阻止了它经历超流体跃迁,如氮气、二氧化碳、这是相边界所在的位置,然后服从玻色子统计。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%)。
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,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,4.氦-3-贫相,He-3 从混合室进入静止室,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。氧气、然后进入阶梯式热交换器,
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,你正试图让东西冷却,以达到 <1 K 的量子计算冷却。然后重新引入冷凝管线。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,2.蒸馏器,最终回到过程的起点。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。永远无法被重新捕获,这与空气中其他较重的气体不同,这似乎令人难以置信,如果没有加热,然后飘入外太空,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,它的氦气就永远消失了。这种细微的差异是稀释制冷的基础。氦气就是这一现实的证明。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,直到被释放。

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