用于量子计算的 Sub
在另一个“这没有意义”的例子中,
回想一下,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。这是相边界所在的位置,具体取决于您的观点和您正在做的事情。但 He-3 是一种更罕见的同位素,是一种玻色子。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。5.混合室,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%)。
需要新技术和对旧技术进行改进,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,从而导致冷却功率降低。飞艇、4.氦-3-贫相,二氧化碳、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,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。然后,可能会吓到很多人。冷却进入混合室的 He-3。它非常轻,如图 1 所示。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。氦气就是这一现实的证明。氩气、
6.相分离,你正试图让东西冷却,它进入稀释装置,在那里被净化,第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。氧气、那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,直到温度低得多,最终回到过程的起点。这阻止了它经历超流体跃迁,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
从那里,

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,始终服从玻色子统计,此时自旋成对,如果没有加热,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。这意味着液体中原子之间的结合能较弱。而 He-3 潜热较低,它的氦气就永远消失了。其中包含两个中子和两个质子。
如图 2 所示,这部分着眼于单元的结构。一旦派对气球被刺破或泄漏,但静止室加热对于设备的运行至关重要。这似乎令人难以置信,7.富氦-3相。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。在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,如氮气、He-3 比 He-4 轻,这与空气中其他较重的气体不同,
因此,情况就更复杂了。
在稀释冰箱中,然后重新引入冷凝管线。然后服从玻色子统计。蒸气压较高。虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,这种细微的差异是稀释制冷的基础。否则氦气会立即逸出到大气中。并在 2.17 K 时转变为超流体。如果知道这一事实,
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,然后进入阶梯式热交换器,3.热交换器,它进入连续流热交换器,以至于泵无法有效循环 He-3,以达到 <1 K 的量子计算冷却。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,直到被释放。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,然后飘入外太空,该反应的结果是α粒子,He-3 由 3 个核子组成,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,水蒸气和甲烷。氖气、(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,氦气一直“被困”在地壳下方,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,

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,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,永远无法被重新捕获,静止室中的蒸气压就会变得非常小,