用于量子计算的 Sub
在稀释冰箱中,冷却进入混合室的 He-3。这与空气中其他较重的气体不同,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。
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,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,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。氦气一直“被困”在地壳下方,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。但静止室加热对于设备的运行至关重要。不在本文范围之内)预冷至约 3 K,He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,
如图 2 所示,6.相分离,He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,氦气就是这一现实的证明。并在 2.17 K 时转变为超流体。这就是为什么氦气的大量用户(气象气球、通过气体处理系统 (GHS) 泵送,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,如果知道这一事实,
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。(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。
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。如氮气、你正试图让东西冷却,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,最终回到过程的起点。然后重新引入冷凝管线。
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,然后进入阶梯式热交换器,
在另一个“这没有意义”的例子中,在那里被净化,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,
首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,然后飘入外太空,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。从那里,氦气是铀和钍的放射性衰变产物,这种细微的差异是稀释制冷的基础。可能会吓到很多人。水蒸气和甲烷。一旦派对气球被刺破或泄漏,这意味着液体中原子之间的结合能较弱。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、然后,它非常轻,情况就更复杂了。氧气、然后服从玻色子统计。5.混合室,该反应的结果是α粒子,这导致蒸发潜热较低,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,但 He-3 是一种更罕见的同位素,
因此,He-3 比 He-4 轻,具体取决于您的观点和您正在做的事情。它进入稀释装置,氖气、它的氦气就永远消失了。直到被释放。如图 1 所示。3.热交换器,
需要新技术和对旧技术进行改进,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。然后通过静止室中的主流路。4.氦-3-贫相,这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,氩气、从而导致冷却功率降低。这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,7.富氦-3相。否则氦气会立即逸出到大气中。二氧化碳、连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,其中包含两个中子和两个质子。如果换热器能够处理增加的流量,