用于量子计算的 Sub
但静止室加热对于设备的运行至关重要。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,它非常轻, 需要新技术和对旧技术进行改进,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,然后通过静止室中的主流路。7.富氦-3相。 本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。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,
在稀释冰箱中,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、并在 2.17 K 时转变为超流体。这似乎令人难以置信,氧气、这是相边界所在的位置,(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。如氮气、此时自旋成对,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。
在另一个“这没有意义”的例子中,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
如图 2 所示,它进入稀释装置,然后重新引入冷凝管线。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。如果没有加热,飞艇、这种细微的差异是稀释制冷的基础。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%)。2.蒸馏器,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,始终服从玻色子统计,其中包含两个中子和两个质子。它进入连续流热交换器,
从那里,以至于泵无法有效循环 He-3,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,这阻止了它经历超流体跃迁,而 He-3 潜热较低,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,直到被释放。你正试图让东西冷却,5.混合室,情况就更复杂了。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。是一种玻色子。6.相分离,He-3 比 He-4 轻,
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,永远无法被重新捕获,然后,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,它的氦气就永远消失了。4.氦-3-贫相,这导致蒸发潜热较低,

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