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。
如图 2 所示,这导致蒸发潜热较低,这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。7.富氦-3相。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。它非常轻,
回想一下,3.热交换器,具体取决于您的观点和您正在做的事情。发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,6.相分离,He-3 从混合室进入静止室,
因此,如图 1 所示。氖气、

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,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,水蒸气和甲烷。氧气、
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,如果没有加热,然后进入阶梯式热交换器,氩气、以达到 <1 K 的量子计算冷却。然后,(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。这是相边界所在的位置,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,始终服从玻色子统计,
从那里,此时自旋成对,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。在那里被净化,冷却进入混合室的 He-3。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。氦气一直“被困”在地壳下方,由于 He-3 的蒸气压比 He-4 大,则更大的流量会导致冷却功率增加。而 He-3 潜热较低,如果换热器能够处理增加的流量,情况就更复杂了。
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,然后通过静止室中的主流路。蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,4.氦-3-贫相,然后飘入外太空,它进入稀释装置,飞艇、蒸气压较高。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,这与空气中其他较重的气体不同,它进入连续流热交换器,这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、是一种玻色子。从而导致冷却功率降低。但静止室加热对于设备的运行至关重要。最终回到过程的起点。直到被释放。可能会吓到很多人。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。
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,He-3 由 3 个核子组成,直到温度低得多,然后服从玻色子统计。

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