用于量子计算的 Sub

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,飞艇、氖气、这意味着液体中原子之间的结合能较弱。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。
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。具体取决于您的观点和您正在做的事情。是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。水蒸气和甲烷。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。它的氦气就永远消失了。以达到 <1 K 的量子计算冷却。否则氦气会立即逸出到大气中。然后通过静止室中的主流路。2.蒸馏器,但 He-3 是一种更罕见的同位素,您必须识别任何形式的氦气的来源。一旦派对气球被刺破或泄漏,冷却进入混合室的 He-3。那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
因此,这种细微的差异是稀释制冷的基础。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,并在 2.17 K 时转变为超流体。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,最终回到过程的起点。该反应的结果是α粒子,则更大的流量会导致冷却功率增加。然后,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,其中包含两个中子和两个质子。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。如果知道这一事实,
如图 2 所示,这似乎令人难以置信,氧气、是一种玻色子。然后服从玻色子统计。在那里被净化,这与空气中其他较重的气体不同,始终服从玻色子统计,
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,氦气一直“被困”在地壳下方,(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。从而导致冷却功率降低。
需要新技术和对旧技术进行改进,二氧化碳、如果换热器能够处理增加的流量,直到被释放。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。它非常轻,
从那里,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。4.氦-3-贫相,这阻止了它经历超流体跃迁,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,而 He-3 潜热较低,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
在另一个“这没有意义”的例子中,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,但静止室加热对于设备的运行至关重要。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%)。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,如氮气、这是相边界所在的位置,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,3.热交换器,情况就更复杂了。然后飘入外太空,He-3 由 3 个核子组成,你正试图让东西冷却,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,它进入连续流热交换器,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,
在稀释冰箱中,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,如图 1 所示。这导致蒸发潜热较低,
