
这是1月21日拍摄的中国科学院物理研究所科研团队与“庄子2.0”芯片合影。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
新华社记者 金立旺 摄pagebreak

1月21日,在中国科学院物理研究所实验室,通讯作者范桁研究员(右一)和团队成员讨论器件细节。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
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1月21日,在中国科学院物理研究所实验室,共同第一作者刘政和、梁珪涵、刘宇(从左至右)在用示波器检查波形数据。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
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这是1月21日在中国科学院物理研究所实验室拍摄的78比特“庄子2.0”芯片。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
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1月21日,在中国科学院物理研究所实验室,共同第一作者刘政和在操作测控接线。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
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1月21日,在中国科学院物理研究所实验室,共同第一作者梁珪涵在拆封样品盒背板盖。
记者1月29日获悉,中国科学院物理研究所联合北京大学等组成的科研团队,通过在超导芯片“庄子 2.0”上进行实验,发现了量子系统的预热化阶段和可控规律,有望进一步理解和控制高度复杂的量子世界。相关成果已发表于国际学术期刊《自然》。
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