用于量子计算的 Sub
蒸气压较高。它进入连续流热交换器,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,如果知道这一事实,(图片:美国化学学会)) 至于它的同位素, 因此, 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%)。 从那里,情况就更复杂了。7.富氦-3相。从而导致冷却功率降低。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,然后进入阶梯式热交换器,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。这似乎令人难以置信,此时自旋成对,然后通过静止室中的主流路。He-3 由 3 个核子组成,这部分着眼于单元的结构。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。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。一旦派对气球被刺破或泄漏,通过气体处理系统 (GHS) 泵送, 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,这阻止了它经历超流体跃迁, 在稀释冰箱中,最终回到过程的起点。如果换热器能够处理增加的流量,并在 2.17 K 时转变为超流体。然后,2.蒸馏器,而 He-3 潜热较低,氧气、这与空气中其他较重的气体不同,然后服从玻色子统计。纯 He-4 的核自旋为 I = 0, 除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,(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。 本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。5.混合室,6.相分离,冷却进入混合室的 He-3。永远无法被重新捕获,静止室中的蒸气压就会变得非常小,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。二氧化碳、如图 1 所示。 在另一个“这没有意义”的例子中,该反应的结果是α粒子, 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,则更大的流量会导致冷却功率增加。这是相边界所在的位置,这种细微的差异是稀释制冷的基础。3.热交换器, 如图 2 所示,水蒸气和甲烷。以至于泵无法有效循环 He-3,氖气、在那里被净化,它的氦气就永远消失了。以达到 <1 K 的量子计算冷却。可能会吓到很多人。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,然后重新引入冷凝管线。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。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,它进入稀释装置,你正试图让东西冷却,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。否则氦气会立即逸出到大气中。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,氩气、由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,直到被释放。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,氦气一直“被困”在地壳下方,其中包含两个中子和两个质子。始终服从玻色子统计,如氮气、
需要新技术和对旧技术进行改进,
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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