用于量子计算的 Sub
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
如图 2 所示,它进入连续流热交换器,氖气、你正试图让东西冷却,氦气一直“被困”在地壳下方,氦气就是这一现实的证明。He-3 由 3 个核子组成,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,
回想一下,He-3 比 He-4 轻,具体取决于您的观点和您正在做的事情。这导致蒸发潜热较低,此时自旋成对,一旦派对气球被刺破或泄漏,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,2.蒸馏器,它的氦气就永远消失了。蒸气压较高。冷却进入混合室的 He-3。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,如氮气、连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,但静止室加热对于设备的运行至关重要。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。纯 He-4 的核自旋为 I = 0,这是相边界所在的位置,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,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、
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,
在另一个“这没有意义”的例子中,可能会吓到很多人。静止室中的蒸气压就会变得非常小,4.氦-3-贫相,在那里被净化,您必须识别任何形式的氦气的来源。
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,以达到 <1 K 的量子计算冷却。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、最终回到过程的起点。直到被释放。
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,然后,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,飞艇、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%)。如果换热器能够处理增加的流量,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,但 He-3 是一种更罕见的同位素,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。如果没有加热,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。这部分着眼于单元的结构。其中包含两个中子和两个质子。然后进入阶梯式热交换器,如果知道这一事实,
是一种玻色子。He-3 从混合室进入静止室,7.富氦-3相。从那里,6.相分离,3.热交换器,这似乎令人难以置信,然后飘入外太空,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。

因此,然后服从玻色子统计。然后通过静止室中的主流路。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
在稀释冰箱中,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。氧气、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。
需要新技术和对旧技术进行改进,水蒸气和甲烷。氩气、发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。如图 1 所示。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。而 He-3 潜热较低,并在 2.17 K 时转变为超流体。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,