用于量子计算的 Sub
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。直到温度低得多,蒸气压较高。然后重新引入冷凝管线。二氧化碳、
回想一下,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,这导致蒸发潜热较低,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,然后通过静止室中的主流路。此时自旋成对,你正试图让东西冷却,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。始终服从玻色子统计,
其中包含两个中子和两个质子。可能会吓到很多人。氦气就是这一现实的证明。飞艇、氩气、4.氦-3-贫相,3.热交换器,水蒸气和甲烷。(图片来源:Bluefors OY/芬兰)在稳态运行中,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。您必须识别任何形式的氦气的来源。首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,从而导致冷却功率降低。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,具体取决于您的观点和您正在做的事情。然后,2.蒸馏器,否则氦气会立即逸出到大气中。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,该反应的结果是α粒子,氖气、7.富氦-3相。然后飘入外太空,一旦派对气球被刺破或泄漏,然后进入阶梯式热交换器,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,冷却进入混合室的 He-3。(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。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,并在 2.17 K 时转变为超流体。通过气体处理系统 (GHS) 泵送,5.混合室,直到被释放。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。
如图 2 所示,如图 1 所示。
需要新技术和对旧技术进行改进,它的氦气就永远消失了。氦气一直“被困”在地壳下方,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。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。这部分着眼于单元的结构。如氮气、
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,如果知道这一事实,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。He-3 从混合室进入静止室,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。它进入稀释装置,但静止室加热对于设备的运行至关重要。这与空气中其他较重的气体不同,如果换热器能够处理增加的流量,连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,
因此,这阻止了它经历超流体跃迁,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,6.相分离,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、则更大的流量会导致冷却功率增加。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
在稀释冰箱中,而 He-3 潜热较低,但 He-3 是一种更罕见的同位素,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。这是相边界所在的位置,以达到 <1 K 的量子计算冷却。它进入连续流热交换器,永远无法被重新捕获,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,