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梁福田
单位:合肥微尺度物质科学国家研究中心
地址:安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科大东区物质科研楼B座1205-1室
邮编:230026
电话:13155183305
个人主页: http://dslx.ustc.edu.cn/?menu=expert_paper&expertid=5993
 
个人简历 Personal resume
梁福田,2013年6月于中国科学技术大学电子科学与技术专业获得博士学位。现任中国科学技术大学副研究员,双聘于合肥国家实验室,长期致力于超导量子计算高精度操控技术及集成电路芯片设计研究。曾主导量子通信领域多款核心芯片的研发工作,带领团队研制国内首套自主知识产权的超导量子计算测控设备。目前主要承担超导量子计算测控系统设计、低温量子测控芯片设计等科研工作,并在异构融合计算、量子计算云平台等领域开展应用研究。以第一作者、通信作者身份发表量子计算领域学术论文2篇,作为第一发明人获量子计算相关授权专利34项(其中发明专利12项),牵头编制量子计算领域国家标准2项,并任IEC/ISO JTC3量子计算国际标准委员会委员。
 
研究方向 Research direction
高性能芯片定制:针对量子通信与量子计算领域,关键元器件自主研发是技术突破的核心。该方向旨在解决国际禁运与性能不足导致的技术瓶颈,其难度体现在国外技术封锁与高端指标的国际挑战性。目前已通过专用芯片自主研发,初步实现知识产权自主可控,满足国内技术发展需求并推动行业进步。
超导量子计算高保真度测控:聚焦超导量子比特的高精度测控技术研发,旨在突破早期依赖进口设备的技术限制。该方向面临百比特量级测控精度与未来千-万比特扩展需求的双重挑战。目前已成功研发自主知识产权的测控系统,支撑多次量子优越性演示及大规模纠缠实验,并启动低温CMOS芯片技术研发以应对未来需求。
 
招生信息 Enrollment information
 
论文专著 The monograph
1) Experimental quantum computational chemistry with optimized unitary coupled cluster ansatz - NATURE PHYSICS - 2024
2) Integrated electronics in 130 nm CMOS process for quantum key distribution sender device - Review of Scientific Instruments - 2020
3) Generation of genuine entanglement up to 51 superconducting qubits - Nature - 2023
4)  A co-simulation of superconducting qubit and control electronics for quantum computing - Review of Scientific Instruments - 2023
5) Observation of Strong and Weak Thermalization in a Superconducting Quantum Processor - Physical Review Letters - 2021
6) Experimental Quantum Key Distribution with Integrated Silicon Photonics and Electronics - Physical Review Applied - 2022
7) Scalable Self-Adaptive Synchronous Triggering System in Superconducting Quantum Computing - IEEE Transactions on Nuclear Science - 2020
8) Emulating Quantum Teleportation of a Majorana Zero Mode Qubit - Physical Review Letters - 2021
9) Strong Quantum Computational Advantage Using a Superconducting Quantum Processor - Physical Review Letters - 2021
10) Quantum computational advantage via 60-qubit 24-cycle random circuit sampling - Science Bulletin - 2022
11) Comparative study of threshold voltage extraction methods for 55 nm CMOS technology at liquid helium temperature - CRYOGENICS - 2025
12) Programmable higher-order nonequilibrium topological phases on a superconducting quantum processor - SCIENCE - 2025
13) A 76.9 ppm/K Nano-Watt PVT-Insensitive CMOS Voltage Reference Operating From 4 to 300 K for Integrated Cryogenic Quantum Interface - IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS - 2025
14) Establishing a New Benchmark in Quantum Computational Advantage with 105-qubit Zuchongzhi 3.0 Processor - PHYSICAL REVIEW LETTERS - 2025
 
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