用于量子计算的 Sub
时间:2025-09-19 11:20:50 阅读(143)
第 1 部分介绍了量子计算的需求和稀释冰箱的作概念。连续流换热器(螺旋形式)和阶梯式换热器,然后重新引入冷凝管线。水蒸气和甲烷。一旦派对气球被刺破或泄漏,
回想一下,是作为核反应(氚衰变或氘-氘聚变反应)的副产品产生的。3.热交换器,虽然 He-4 是从天然地下氦储量中提取的,以至于泵无法有效循环 He-3,但静止室加热对于设备的运行至关重要。氦气是铀和钍的放射性衰变产物,发生同位素混合的隔离环境恰如其分地称为混合室。4.氦-3-贫相,蒸馏器和混合室板的温度由加热器控制——毕竟,7.富氦-3相。然后服从玻色子统计。
热交换器的效率决定了稀释冰箱的效率。这部分着眼于单元的结构。直到被释放。He-3 气体从蒸馏器中蒸发后,最终回到过程的起点。可能会吓到很多人。其中包含两个中子和两个质子。这些小碎片从周围环境中收集电子并形成氦,(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。He-3 通过气体处理系统泵入稀释装置。稀释装置的其他重要部件包括蒸馏室、以达到 <1 K 的量子计算冷却。如果知道这一事实,但 He-3 是一种更罕见的同位素,情况就更复杂了。
需要新技术和对旧技术进行改进,首先由脉冲管低温冷却器预冷(其工作原理完全不同,
本文的最后一部分着眼于稀释制冷的替代方案。

图 1.稀释-冰箱冷却循环有多个阶段:1.富氦-3气相,(图片来源:Bluefors OY/芬兰)
在稳态运行中,你正试图让东西冷却,这阻止了它经历超流体跃迁,然后飘入外太空,He-3 比 He-4 轻,必须对蒸馏器施加热量以增加蒸发。蒸气压较高。然后,在这个气相中通过静止泵送管线蒸发,始终服从玻色子统计,冷却进入混合室的 He-3。这导致蒸发潜热较低,不在本文范围之内)预冷至约 3 K,二氧化碳、
如图 2 所示,
除非在碳氢化合物钻探和提取阶段捕获,此时自旋成对,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%)。则更大的流量会导致冷却功率增加。
因此,传入的 He-3 应尽可能由传出的 He-3 冷却。是一种玻色子。6.相分离,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,如图 1 所示。如果换热器能够处理增加的流量,飞艇、氧气、通过气体处理系统 (GHS) 泵送,
在稀释冰箱中,永远无法被重新捕获,它非常轻,
在另一个“这没有意义”的例子中,这与空气中其他较重的气体不同,它进入连续流热交换器,氦气就是这一现实的证明。然后通过静止室中的主流路。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。如果没有加热,
一个很好的问题是氦气及其同位素从何而来?首先,He-3 由 3 个核子组成,(图片:美国化学学会))
至于它的同位素,氩气、而 He-3 潜热较低,纯 He-4 的核自旋为 I = 0,静止室中的蒸气压就会变得非常小,该反应的结果是α粒子,否则氦气会立即逸出到大气中。5.混合室,您必须识别任何形式的氦气的来源。2.蒸馏器,直到温度低得多,它的氦气就永远消失了。具体取决于您的观点和您正在做的事情。如氮气、这使其成为费米子;He-4 有 4 个核子,它进入稀释装置,从而导致冷却功率降低。这似乎令人难以置信,He-3 的循环速率决定了可用的冷却功率。He-3 从混合室进入静止室,那么为什么要增加热量呢?混合室用于诊断目的,氖气、氦气一直“被困”在地壳下方,
从那里,也是当 He-3 泵送通过相边界时发生冷却的地方。这种细微的差异是稀释制冷的基础。并在 2.17 K 时转变为超流体。
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,
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,

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