硅基移动量子比特离实用还有多远?

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05-20 13:50

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1. 【1.6万年→10分钟!#量子计算机快到飞起##我国量子计算机全球接单了#】量子科技,是利用量子叠加、量子纠缠、量子不可克隆等特性,来实现量子计算、量子测量和量子通信等应用。今年是联合国教科文组织定义的“国际量子科学与技术年”,也被称为“量子技术元年”。在安徽合肥的数据产业园里,有一台超导量子计算机,它具有超强算力,处理特定任务,这台量子计算机只需要10分钟,而同样的任务,目前世界上最快的超级计算机也需要大概1.6万年。眼下,这台量子计算机首次面向全球开放应用服务,让更多人都能用上这样的超强算力。央视财经的微博视频

2. 中国的量子天才,科学界的底气。

3. 【#我国量子纠错研究取得新进展# 量子计算机走向实用又近一步】财联社12月22日电,从中国科学技术大学获悉,基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”,潘建伟院士团队在量子纠错方向上实现了“低于阈值,越纠越对”的重大进展,为量子计算机走向实用奠定了重要基础。相关成果22日在国际学术期刊《物理评论快报》发表。据介绍,实现“低于阈值”的量子纠错是全球量子计算领域长期追寻的核心目标,也是验证量子计算系统能否从原型机走向实用化的关键里程碑之一。这一新的技术路线,也为未来构建百万比特级量子计算机提供了一种更具优势的解决方案。 (央视新闻)

4. 程序员能解释一下为什么"量子比特同时是0和1"会让你一开始就理解错?

5. 量子科技位列六大未来产业之首,量子计算、量子通信、量子精密测量三大赛道,哪个会最先跑出「千亿级公司」?

6. 【量子电池验证成功:充电进入飞秒时代,体积越大充电越快】 传统电池有个铁律:容量越大,充电越慢。但量子力学正在颠覆这一认知。2026年3月18日,澳大利亚科研团队成功验证全球首个全周期量子电池原型,实现“飞秒充电、纳秒储能”的突破。 量子电池的核心是“超吸收”效应。传统电池中,每个分子独立吸收能量,如同一个人一个人搬砖。而在量子电池中,大量分子通过量子纠缠协同工作,像所有人同时搬砖,充电功率随分子数量增加而超线性增长。实验数据显示,充电时间仅35飞秒(千万亿分之一秒),储能时间达纳秒级,比充电时间长100万倍。按比例放大,相当于充电一分钟可保电数年。 更反直觉的是,量子电池体积越大,充电越快。这是因为集体量子效应的强度与√N成正比,打破了经典热力学的线性限制。原型采用激光无线充电,在室温下运行,无需极端低温环境,为工程化铺平了道路。 虽然当前原型容量仅几十亿电子伏特,无法驱动实用设备,但原理验证已迈出从0到1的关键一步。未来,这项技术有望实现电动汽车秒级充电、无人机远程无线补能,彻底终结续航焦虑。量子电池不仅是一次技术突破,更是能源存储逻辑的重构——当充电快到来不及察觉,真正的能源自由即将到来。#大V聊车#

7. #我国科学家成功调控量子系统预热化节奏#​​这一成果的意义远超基础研究。正如“MOSS”凭借量子算力预测复杂演化,“庄子2.0”的实验验证,证明量子计算机在模拟复杂系统方面具备经典计算机无法比拟的独特优势。当量子系统预热化阶段结束后,其内部状态的复杂演化的信息扩散,经典计算机已难以精准测算,而量子芯片却能清晰捕捉。这为未来量子模拟、量子计算的实用化开辟了新路径,有望推动人工智能、材料科学等领域实现革命性突破。 ​​从科幻银幕的畅想,到实验室里的实测突破,我国科研团队用“庄子2.0”解锁了量子系统的热化节奏。这不仅是人类理解量子世界的重要里程碑,更预示着量子技术从理论走向应用的步伐正在加速。随着对量子规律的不断掌控,更多科幻场景将照进现实,量子时代的大门正被中国力量缓缓推开。

8. 【#给量子传感器穿上红外隐身衣##中国团队攻克量子生物探测世界难题# 】中国科研团队整了个狠活——给量子传感器穿上“保护衣”,直接杀进生物医学的深水区!天津理工联合中科大等团队,在《自然·材料》发文,解决了量子探测一进活体就“水土不服”的世纪难题。传统量子传感器虽灵敏,但激发光会被生物组织吸收干扰,就像在体内开探照灯,还没看清就被淹没了。这回团队直接换赛道:用半导体碳化硅做核心,再用低温烯烃分子给表面套上有机“保护衣”。✅ 波段直接调进近红外窗口——组织吸收少、穿透深✅ 表面陷阱态被压制——信号稳了、不闪了✅ 室温运行、生物惰性——能跟活细胞和平共处这意味着啥?未来量子传感器真能钻进活体,实时追踪药物路径、在单分子层面搞磁共振成像,甚至给细胞装上“健康监测手环”。把半导体界面工程玩出花,让量子器件走下神坛、走向临床。这不仅是发顶刊,是在给精准医学铺高速公路。#硬核科普##中国科研正在爆发#

9. 合肥打卡2026中国(安徽)科交会

10. 芯片最难的一关,中国刚刚有了新突破! #大有学问 #红衣聊AI #芯片 #科技创梦

11. 【#量子计算机模拟材料首次通过实验验证# 】美法两项独立研究证实:量子计算机对复杂磁性材料的模拟结果,与传统中子散射实验数据高度一致。研究分别使用中性原子和超导量子计算机,成功复现了稀土铥材料的热磁响应及铜基材料中的“分数量子电子”现象。这为量子计算充当“虚拟实验室”、指导新材料研发建立了关键信任基础。#科技新突破#

12. 量子的叠加态是既在又在还是既可能又可能?

13. 锻造我国量子计算六大核心能力

14. 谷歌CEO访谈:谷歌的AI为什么这么强?下一步,谷歌要做什么?#谷歌 #Pichai #AI #AI泡沫 #量子计算

15. 英伟达开源量子AI模型Ising,计算革命加速到来 4月15日英伟达发布全球首个开源量子AI模型Ising,用于加速量子处理器校准和纠错,量子与AI融合迈出关键一步。这标志着量子计算从实验室走向实用化,AI将成为量子计算的“操作系统”。 Ising模型能解决量子计算中的核心难题——量子比特纠错,大幅提升量子计算机稳定性和计算精度。英伟达计划将Ising与CUDA生态整合,让开发者能在现有GPU上模拟量子计算,降低量子开发门槛。 量子与AI融合成科技发展新方向,两者相互赋能:AI优化量子计算,量子计算提升AI能力。未来3-5年将出现“量子AI一体机”,解决传统计算机无法处理的复杂问题,如药物研发、气候模拟和密码破解,人类计算能力将实现质的飞跃。#ai创造营##大V聊车#

16. “深圳造”量子计算机“卖全球”

17. 【清华课题组合作首次实验实现高编码率量子纠错码】长期以来,表面码凭借其硬件友好的近邻耦合需求,占据着容错量子计算的主流地位。然而,表面码的低编码率导致其在扩展性上面临着高昂的硬件资源开销。在此背景下,发展高编码率的量子低密度奇偶校验码被视为降低资源开销的重要路线。近日,清华大学交叉信息研究院邓东灵副教授课题组与浙江大学物理学院王浩华、宋超研究组等合作,首次在具有长程耦合器的超导量子处理器上实现了高编码率双变量自行车码的量子纠错实验演示。团队协同设计并制造了名为“昆仑”的32比特超导量子芯片。基于“昆仑”量子处理器,团队自主设计并在实验上演示了两种双变量自行车码。此外,数值模拟预测,在所采用的噪声模型与解码设定下,若能将当前芯片的物理操作错误率降低至现有水平的一半,则可跨越双变量自行车码的纠错阈值,为未来突破盈亏平衡点奠定了基础。研究成果以“低开销量子纠错码的演示”为题,于1月22日发表于《自然物理》期刊。论文链接:http://t.cn/AXqoNvOV(来源:交叉信息研究院)#科研速递# #清华大学[超话]#

18. 量子力学里的算符的物理本质是什么?

19. 美国放宽售华芯片禁令,是玩了20年的老把戏。 #大咖观察 #红衣聊AI #芯片 #H200

20. 球谐函数表征太差?QuantumGS:用量子编码改进3DGS,精度更高,泛化更强!

21. #本源悟空180来了#【快讯!#我国第四代超导量子计算机上线#】总台记者今天(9日)从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉,搭载单核180个计算比特自主超导量子芯片的“本源悟空-180”量子计算机已上线运行,今日起开始接收全球量子计算任务。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”主要技术参数为:搭载单核180个计算比特超导量子芯片,在单芯片架构上实现百比特级量子计算,具备180个可直接投入实际运算的计算量子比特,单比特逻辑门保真度99.9%,双比特逻辑门保真度99%,读取保真度99%,另有251个耦合量子比特。第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”由我国自主研发,全链条自主可控。其搭载的量子计算芯片系统、量子计算测控系统、量子计算环境支撑系统及量子计算机操作系统等4个关键核心体系,均由本源量子全栈自主研制。(来源:央视新闻 )

22. 8纳米金属小球量子叠加态的发现有何科学意义?

23. 黄仁勋CES预言:计算行业正经历双重革命。 #大咖观察 #红衣聊AI #黄仁勋 #CES #人工智能

24. 量子芯片:下一个改变世界的“原子弹”?🧠💥凌晨,谷歌实验室里,53个量子比特的芯片用200秒完成了一项任务——而世界最强超算需要1万年。这一刻,人类跨过了“量子优越性”的门槛。一个被嘲笑了40年的“未来技术”,突然闯进了现实。更惊人的是:就在谷歌发布新芯片的前后两天,中国科大的潘建伟团队,也亮出了同规格的“祖冲之3.0”。超导、光量子、离子阱……六条技术路线全球竞速,中美欧日韩都在倾国投入。有人说它是下一个“原子弹”——因为它能一夜之间破解所有密码,也能帮我们研发出抗癌新药、设计出超强材料。目前中美差距约3-5年。中国在特定技术上领先,但产业链和商业化还在追赶。2026年,正是量子计算从实验室走向产业化的“关键窗口期”。你觉得,这场量子竞赛,谁会笑到最后?🤔

25. #it那些事儿# 十年前认为破解RSA-2048需要几百万量子比特;两年前通过更好的逻辑门实现和更高效的电路实现降到了几十万量子比特;今天这篇 Preskill 团队的新论文认为基于中性原子量子计算这条硬件路子,通过高速率量子纠错码、更高效逻辑指令集和专门针对 Shor 算法的电路结构,就只需要1万个可重构原子量子比特即可运行密码学规模的 Shor 算法。谢天谢地,此时此刻,全球最大物理量子比特仅为 1000 量级,可稳定编程的仅为100–500量级,逻辑量子比特则小于10。也就是说,2029年这个Y2Q末日仍按计划到来,并没有提前。

26. 美国的芯片精英们,开始嫌弃硅和铜了。。。【X.PIN】

27. 国盾量子宣布进军EDA软件

28. 【清华团队提出基于磁斯格明子量子比特与量子化表面声波的信息处理新方案】随着量子信息技术的快速发展,构建大规模、可扩展的量子计算系统成为全球竞争的焦点。现有主流超导量子计算方案虽然运算速度较快,但信息存储时间较短,且信息传输依赖于大尺寸的微波传输线及谐振腔。这些因素极大地限制了超导量子芯片高密度集成与扩展。 清华大学集成电路学院团队提出并设计了由磁斯格明子量子比特与表面声波腔构成的混合量子系统。研究成果以“基于斯格明子量子比特与量子化表面声波的混合量子信息处理”为题,于1月6日发表于《物理评论快报》。论文链接:http://t.cn/AXGyeu0L(来源:集成电路学院)#科研速递# #清华大学[超话]#

29. 【#量子计算实现新型突破#!】近日,中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳团队与上海人工智能实验室钟翰森团队合作完成的“高速原子重排”成果成功入选2025年度国际物理学九项重大进展。相关成果已于美国物理学会《物理》杂志公布。中性原子体系因优异的扩展性、高保真度量子门、高并行性和任意的连接性,成为了极具潜力的量子计算和量子模拟平台。该体系使用光镊阵列囚禁中性原子,首先需要通过重排技术将初始随机填充的原子阵列转换成无缺陷原子阵列,在此基础上进行量子逻辑门操作。但传统的重排方法受限于随阵列规模增长的时间复杂度、原子丢失、计算速度等,阵列规模停留在几百个原子的水平,难以进一步扩展。研究团队创新性地构建了新型原子量子计算系统,实现了高度的并行操作和与阵列规模无关的常数时间消耗。该系统在60毫秒内成功构建出包含2024个原子的无缺陷二维和三维阵列,创造了当时该体系下的世界纪录。目前,该系统单比特门保真度99.97%,双比特门保真度达99.84%,探测保真度达99.92%,关键指标已达到国际领先水平。为了直观展示其强大的高速重组能力,团队还使用549个原子作为“可移动像素”,制作了一段动态卡通视频,演示了铷原子在光镊阵列中被AI系统快速移动、连续形成不同图像的过程。这一创新演示高居《物理》杂志网站年度浏览量榜首。#中国科普博览#

30. 【量子科技赛道一季度融资总额超去年全年】今年以来,量子科技领域投融资持续升温。机构数据显示,今年一季度,国内量子赛道融资总额已超过2025年全年总量,其中单笔融资金额过亿的案例就超过7起。多位受访人士对记者表示,投融资高企反映出资本长期看好其底层技术突破与广阔应用前景,在政策与资本的助推下,量子科技将加速从实验室技术研发阶段,迈入商业化落地能力的综合竞争阶段。

31. 芯片大咖访谈:英伟达最怕的不是AMD,而是华为,中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

32. 【#我国成功研制九章四号量子计算机#,再次刷新光量子信息技术世界纪录】#九章四号再次刷新世界纪录# 中国科学技术大学潘建伟、陆朝阳等组成的研究团队联合国内多家科研单位,成功研制出量子计算原型机“九章四号”,首次操纵和探测高达3050个光子的量子态,远超255个光子的“九章三号”,再度刷新光量子信息技术世界纪录,求解高斯玻色取样问题比目前全球最快的超级计算机快10的54次方倍,进一步巩固了我国在光量子计算领域的世界领先地位。 新华社的微博视频

33. 最近量子计算领域是有什么大事发生吗,怎么突然之间国内量子计算公司纷纷拿到大额融资了,资本一下子火起来了这是怎么回事。我看量子计算和光计算的几个公司现在都还很早期的阶段啊怎么估值就上百亿了呢百思不得其解啊。是不是币圈的朋友们进来了。

34. #IT那些事儿# 我的判断:两大危机正在同时降临。一个是量子Q-Day危机,一个是AI安全失控危机。更可怕的是,它们不是平行的——它们会叠加,会共振,会在2030年前后形成一个人类文明从未遭遇过的透明化冲击。第一个危机:量子Q-Day事实一:Q-Day的技术门槛出现了数量级下降(图一)仅需10,000个可重构原子量子比特,即可在密码学相关规模下运行Shor算法。事实二:过去的秘密已经被收割这不是阴谋论。斯诺登文件早已证实:NSA在2012年前后就开始执行“Harvest Now, Decrypt Later”战略——先把收集到的一切加密通讯存起来,等量子计算机成熟了再批量解密。中国和俄罗斯数以亿计的网络摄像头或通讯网络,已有大量证据表明遭受过渗透。Q-Day来临的那一刻,过去十年的所有“加密”通讯,都将成为明文。事实三:迁移窗口已经来不及了NIST已在2024年发布“后量子密码标准(PQC)”。但全球关键基础设施的密码迁移周期,通常需要10到15年。而距离2030年,只剩5年。第二个危机:AI安全失控战争形态变了(图二)安全行业大佬有句话说得很准:AI这波,让安全行业变成了“义和团大刀长矛对机枪”。如果Claude Mythos这类AGI级别的模型真的像他们说的那么强,(图三)安全大佬云舒的判断是:被入侵将不可避免。他的建议是:买蜜罐,内网布满,欺骗防御侦测,拖延伤害。两者叠加:三阶段毁灭链这两个危机不是平行发展的。它们会形成一个三个阶段的毁灭链。两大危机的共同倒计时,指向同一个节点:2030年。一切依赖“秘密”才能成功的行动——无论是谈判、部署、渗透还是博弈——必须在2030年之前完成。2030年之后,只有已经成为既成事实的结果才能被保护,过程将无所遁形。#昀哥推荐阅读# 网页链接

35. 近日,Intel前CEO帕特·格尔辛格(Pat Gelsinger)公开“刺破”AI泡沫,并预测GPU活不过十年,后者将被量子计算所替代。接受《金融时报》采访时,格尔辛格被问及量子计算对世界的优势,他声称量子计算与经典计算和人工智能计算并列为计算领域的“三位一体”。这位Intel前CEO还表示,量子计算机将更快地成为主流,并声称这将标志着GPU时代的终结。“NVIDIA黄仁勋曾表示,量子计算需要二十年才能普及。盖尔辛格则认为两年就够了。无论谁的说法正确,我们即将迎来技术界最激动人心的十年或二十年。

36. Nature | 硅基量子计算迎来“移动时代”,首次实现运动中比特的隐形传态!

37. 国际量子科技前沿(85)|“会跑”的量子比特

38. 荷兰代尔夫特理工大学团队实现硅基移动自旋量子比特的双量子比特逻辑门与隐形传态

39. 研究透视

40. 研究团队利用硅基芯片实现“移动量子比特”,“邻居对话”时代或将终结

41. 最新重大突破!自旋量子比特在迁移过程中仍可实现量子纠缠和量子态短距离隐形传态

42. Nature,量子技术新进展!

43. 化身“快递员”——移动量子比特可在硅芯片中穿梭并交换信息

44. #量子穿梭机(Quantum Shuttle / Qubit Shuttling),是量子计算领域的一项真实技术,并非科幻中的人体传送。简单说,就是在芯片上精准移动量子比特(Qubit) 的装置,用来解决量子计算机“布线”和“互联”难题。

45. 量子比特学会了“走路”——硅芯片里的一个颠覆性改变,如何撬动4万亿A股赛道

46. 量子点芯片新思路

47. 会走路的量子比特

48. 硅基量子计算技术突破: 荷兰团队实现芯片内量子隐形传态

49. Nature重磅!99%保真!硅基量子计算迎来可重构革命

50. 硅基量子计算进阶

51. 科学前沿|硅基量子计算双突破

52. 我国科学家实现硅基量子计算里程碑式突破

53. 硅基量子计算重大突破!深圳国际量子研究院团队首次实现硅基逻辑量子计算机原型验证

54. 硅基量子计算的CMOS兼容优势,能成通用机破局点吗?

55. 硅基量子计算炸场!中国团队首次跑通全栈逻辑运算,算力革命真的来了

56. 量子芯片重大突破!中国打破国外垄断,算力提升13000倍

57. 里程碑突破!国际首次!我国实现硅基逻辑量子计算机原型验证!

58. Nature Nanotechnology重磅

59. 有史以来“最精确”的量子计算芯片!99.99%保真度创纪录!

60. 《Nature Nano》

61. 《PRX Quantum》

62. 硅基T中心三量子比特寄存器研究取得突破!

63. Nature | 科学家实现工业化制造的高保真硅自旋量子比特!

64. 科学家用硅和磷原子造出11位量子处理器,运行精度超过99%

65. 用“掺磷硅片”造出来的量子芯片,意味着什么?

66. Nature Electronics重磅成果!硅基MOS器件中迄今最快的自旋量子比特色散读取技术

67. 本阶段以同位素纯化、精准掺杂、CMOS兼容为抓手,实现硅基自旋量子芯片从材料、器件到系统的全链条自主创新,不仅为大规模容错量子计算提供最优产业化路径,更推动量子芯片制造全面融入全球经典半导体生态。相关成果为先进芯片创新注入全新维度,大幅提升我国在下一代信息产业变革中的主导权,为科技自立自强与数字经济高质量发展提供核心战略支撑。

68. 耦合自旋量子比特的射频级联读出,Nature Electronics!

69. Nature Electronics | 科学家实现硅基量子处理器错误检测,为容错量子计算破局!

70. 国际量子科技前沿(69)|基于交换自旋量子比特的并行化操控

71. 硅基量子计算登Nature!99.99%保真度,原子级精度打造11比特处理器

72. 规模与保真度兼得

73. 新南威尔士大学Michelle Y. Simmons Nature 硅基11量子比特原子处理器

74. 硅28同位素与扫描隧道显微镜在原子级量子器件制造中的应用研究

75. 贺煜与合作者《Nature Electronics》

76. 国际量子研究院俞大鹏院士、贺煜研究员 Nat Electron

77. 我国学者在硅基量子计算领域实现重要突破

78. 硅基原子处理器实现11量子比特稳定联通

79. 突破量子计算机“布线瓶颈”

80. 量子计算机的“堵车”难题,被一根共享电缆破解了

81. 量子计算的“瘦身革命”

82. 争议拉满!量子芯片的困局,早已不是“技术不够”那么简单

83. 量子计算机的“iPhone时刻”?万级量子比特芯片横空出世

84. 硅基量子计算重大突破!国量院团队首次实现硅基逻辑量子计算机原型验证

85. 中国科学家首次实现硅基逻辑量子计算机原型验证

86. 俞大鹏院士团队,再发Nature大子刊!

87. 2026年浙大王震、宋超与清华邓东灵等量子计算团队Nature Physics

88. 清华大学邓东灵、浙江大学王浩华与宋超团队,在国际上首次实现低开销「双变量自行车」纠错码

89. 第三条路线:中国硅基量子计算里程碑式突破!

90. 前沿动态 | 《Nature》

91. 硅光芯片首现三量子位寄存器,量子计算与经典半导体工艺更近一步

92. Nature Electronics!代尔夫特理工大学 QuTech研发全新量子芯片架构,为自旋量子比特铺路

93. 量子芯片

94. 下一代量子计算机即将触达实用门槛

95. 光子盒研报出炉,2026量子计算告别实验室,正式踏入工业化赛道!

96. 量子运动公司融资1.6亿美元,依托标准硅晶体管研发量子计算机

97. IBM和Google还在竞赛百位量子比特,荷兰初创宣称直接跳到万级

98. 10,000 Q 量子芯片期货震撼登场!2028交付,规模竞赛是否跑偏了赛道?

99. 量子计算产业迈入商业化初期

100. 中国科大再创世界纪录

101. 量子技术突破

102. 不用超低温!硅基量子计算迎突破,11比特联动解锁商业化新可能

103. 资讯:《Nature》| 硅基11量子比特原子处理器

104. 资讯 | 重磅Nature:硅中移动自旋量子比特实现双量子比特逻辑与量子隐形传态

105. 量子计算新突破:给量子比特穿上“防护衣”,硅基容错计算首次被验证

106. 硅基量子计算里程碑式突破!我国科学家首次成功验证→

107. 保真度突破99.86%!硅基自旋量子比特迎来“始终在线”并行操控新时代

108. UNSW最新Nature,一个硅基11量子比特原子处理器!

109. Nature | 硅基量子计算机最新突破

110. 国际量子科技进展(2026.3.23–3.29)

111. 《Nature》:硅中磷掺杂剂电子间的双量子比特门

112. 量子计算突破!UNSW硅基量子计算公司Nature正刊:硅基 11 量子比特原子处理器

113. 量子计算应用进展或超预期,产业化进程可能加速

114. 硅基量子计算:原子级精度的突破,开启算力革命新征程

115. 量子计算,迎来CMOS时代

116. Nature Nanotechnology:全球首发三比特核自旋纠缠,量子网络迈出关键一步!

117. 量子芯片,重返硅时代?

118. 悟空-180上线,汉原2号双核发布,专用机3000比特;代尔夫特自旋量子比特可移动

119. 不需要先进制程的量子芯片技术原理及路线,多久有望实现商业化落地?

120. 硅基量子比特芯片级量子计算口袋超级算力

121. 科研进展 | 重磅突破!硅基自旋“量子芯片”成功运行6量子比特电路

122. 荷兰代尔夫特理工大学联合美国英特尔公司成功运行六量子比特电路:硅自旋量子比特研究新突破

123. Nature Communications | 逻辑量子比特上的量子错误缓解

124. 量子芯片传感器与布线,将大幅缩减

125. 容错量子计算领域发表2篇Nature Physics

126. 浙江大学朱慧慧:硅基集成光子平台的量子计算研究

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