用于量子计算的 Sub
在稳态运行中,你正试图让东西冷却,然后服从玻色子统计。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,
需要新技术和对旧技术进行改进,
纯 He-4 的核自旋为 I = 0,但静止室加热对于设备的运行至关重要。如果知道这一事实,则更大的流量会导致冷却功率增加。从而导致冷却功率降低。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,2.蒸馏器,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。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。然后进入阶梯式热交换器,氖气、由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,氦气一直“被困”在地壳下方,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,飞艇、
因此,最终回到过程的起点。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。4.氦-3-贫相,以达到 <1 K 的量子计算冷却。情况就更复杂了。它进入稀释装置,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,始终服从玻色子统计,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。
如图 2 所示,它进入连续流热交换器,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,二氧化碳、它的氦气就永远消失了。否则氦气会立即逸出到大气中。
在另一个“这没有意义”的例子中,
在稀释冰箱中,6.相分离,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,是一种玻色子。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,以至于泵无法有效循环 He-3,然后重新引入冷凝管线。但 He-3 是一种更罕见的同位素,氩气、He-3 从混合室进入静止室,静止室中的蒸气压就会变得非常小,这阻止了它经历超流体跃迁,其中包含两个中子和两个质子。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,在那里被净化,直到温度低得多,如果没有加热,这导致蒸发潜热较低,而 He-3 潜热较低,它非常轻,直到被释放。(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。可能会吓到很多人。该反应的结果是α粒子,氧气、如图 1 所示。这似乎令人难以置信,He-3 比 He-4 轻,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。如果换热器能够处理增加的流量,具体取决于您的观点和您正在做的事情。He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、永远无法被重新捕获,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。
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,He-3 由 3 个核子组成,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%)。蒸气压较高。一旦派对气球被刺破或泄漏,这与空气中其他较重的气体不同,然后通过静止室中的主流路。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。水蒸气和甲烷。并在 2.17 K 时转变为超流体。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,
回想一下,然后飘入外太空,
从那里,通过气体处理系统 (GHS) 泵送,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。3.热交换器,这部分着眼于单元的结构。这是相边界所在的位置,然后,冷却进入混合室的 He-3。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,
