查看原文
其他

周报 | 迄今最高效量子安全加密算法出现;英伟达™公布多项混合量子计算合作

光子盒研究院 光子盒 2024-03-26
光子盒研究院



迄今最高效量子安全加密算法出现


澳大利亚莫纳什大学和澳大利亚联邦科学与工业研究组织的科学家,创建了迄今最高效的量子安全加密算法“LaV”,该算法使用端-端加密来抵御量子计算机的强大攻击,因此有望加强在线交易、即时消息服务、数据隐私、加密货币和区块链等系统的安全性。

相关论文已提交在美国圣巴巴拉举行的第43届国际密码学会议。

来源:
https://www.monash.edu/news/articles/the-new-frontier-in-online-security-quantum-safe-cryptography

英伟达™公布多项混合量子计算合作


11月13日,在SC23超级计算展会上,英伟达™宣布多项利用CUDA Quantum的商业、科技合作。

例如,Classiq将在以色列最大的教学医院特拉维夫苏拉斯基医疗中心(Tel Aviv Sourasky Medical Center)建立一个新的研究中心,并使用Classiq的软件和在英伟达™DGX H100 系统上运行的CUDA Quantum;Terra Quantum将在CUDA Quantum上开发生命科学、能源、化学和金融混合量子应用;芬兰的IQM正在使其超导QPU使用CUDA Quantum。

来源:
https://blogs.nvidia.com/blog/basf-cuda-quantum-momentum/

湖北设立20亿元省级量子科技产业投资基金



11月15日,湖北省省政府新闻办召开“推进‘链长+链主+链创’机制,加快新型工业化发展”系列新闻发布会第五场,明确到2025年,建成国际国内一流的量子科技创新引领区、产业集聚区、应用示范区。


包括支持武汉量子院高标准建设一流量子科技战略发展平台,融合推动科研领军平台、企业创新平台建设,构建“1+X+Y”创新平台体系,牵引产业发展;强化科技与产业政策叠加联动,设立20亿元省级量子科技产业投资基金,搭建科技成果与产业资本融通对接桥梁,促进科技成果和产业技术转化应用等。


来源:
https://www.hubei.gov.cn/zwgk/hbyw/hbywqb/202311/t20231116_4947889.shtml

新型机械臂有望在量子领域达到新的高度


布里斯托大学量子工程技术实验室和布里斯托机器人实验室(BRL)的研究人员开发、设计了一款机械臂,可以以前所未有的速度、细节和复杂程度进行量子实验;利用电极、激光和镜面等工具,机械臂可以促进各种实验装置的更精确对准和操纵。

11月17日,研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上。

来源:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202304449


江苏省省政府加快培育发展量子科技等未来产业


11月6日,江苏省人民政府出台《关于加快培育发展未来产业的指导意见》,指出将超前布局一批前沿性未来产业,谋划布局量子科技等一批前沿性未来产业,初步形成“10+X”未来产业体系。

来源:
https://www.jiangsu.gov.cn/art/2023/11/9/art_46143_11066954.html

韩国首个量子密码设备通过国家安全测试认证


11月7日,韩国科学和信息通信技术部宣布,量子密钥管理设备已通过国家情报局的安全验证,意味着韩国首个符合国家量子密码通信技术安全要求的设备已产生。

来源:
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231106064000017?input=1195m

武汉市加快量子科技等领域独角兽企业培育三年行动计划


11月8日,武汉市人民政府发布《武汉市加快独角兽企业培育三年行动计划(2023-2025年)》,在量子科技等领域加快布局优势赛道,完善科技金融服务体系,营造独角兽企业发展的良好产业生态环境。

来源:
https://www.wuhan.gov.cn/zwgk/xxgk/zfwj/bgtwj/202311/t20231108_2297022.shtml

美国能源部首次开展太空量子技术示范合作


11月13日,美国能源部(DOE)与一批战略合作伙伴宣布了量子与空间合作项目的首轮参与者名单。这项合作旨在利用尖端量子技术推动国家安全、能源和经济繁荣,同时支持可持续发展目标。

此次,合作组织的参与者众多,包括能源部、国防部(DOD)、Infleqtion、星云太空企业和埃森哲联邦服务公司。

来源:
https://www.energy.gov/technologytransitions/articles/us-department-energy-announces-first-its-kind-collaboration-quantum

新加坡建设首个全国性量子安全网络NQSN+


新加坡资讯通信媒体发展管理局(Infocomm Media Development Authority of Singapore)选择SPTel和Speqtral共同合作建设新加坡首个全国性量子安全网络——国家量子安全网络(NQSN+)。

SPTel是意法半导体工程公司(ST Engineering : S63 +0.53%)和SP集团的合资企业,而Speqtral则是从新加坡国立大学量子技术中心分拆出来的。该公司设计并制造基于卫星的量子通信系统。

来源:
https://www.nqsn.sg/

爱尔兰推出首个国家级量子战略


当地时间11月15日,爱尔兰继续教育、高等教育、研究、创新和科学部长西蒙·哈里斯(Simon Harris TD)发布了爱尔兰首个量子技术国家战略:“量子2030”(Quantum 2030)。

来源:
https://www.gov.ie/en/press-release/af23b-minister-harris-launches-quantum-2030-irelands-first-national-strategy-for-quantum-technologies/


中电信量子推出华为Mate 60 Pro量子密话定制终端


中电信量子集团首次展示了中国电信在量子安全领域的最新科技产品—华为Mate60 Pro量子密话定制终端。

华为 Mate60 Pro量子密话定制终端将量子信息技术与VoLTE网络融合,采用国产芯片、国密算法和量子安全SIM卡“三重保护”,在保障终端原生支持VoLTE高清通话基础上,为用户提供“管-端-芯”一体化安全防护。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/X3UIzkRb7grS0VBrYhFQVw

CLUSSTER项目:法国财团引领人工智能和量子云开发


CLUSSTER项目旨在通过创建人工智能、高性能计算和量子计算专用云,于2023年4月启动,持续时间36个月;旨在加强法国和欧洲的云产业。

该项目由法国数值计算和人工智能领域的学术和工业研究人员组成的联盟牵头:GENCI、CEA、CNRS和Inria,以及工业企业Eviden(Atos Group)、OVHcloud、CS Group、ActiveEon和Qarnot。

来源:
https://www.csgroup.eu/en/portfolio/clusster/

Terra Quantum与英伟达™合作开发混合量子计算


Terra Quantum 与英伟达™(NVIDIA®)合作开发量子加速应用,双方的合作旨在利用混合算法弥合经典计算与量子计算之间的差距,增强由混合量子计算驱动的数据分析世界,帮助企业实现无与伦比的目标性能和见解。

来源:
https://blogs.nvidia.com/blog/basf-cuda-quantum-momentum/

Classiq与英伟达™合作建立生命科学量子中心

量子软件先驱Classiq发布了一项新的行业倡议——生命科学与医疗保健量子计算中心,该中心是与英伟达公司(NVIDIA)和特拉维夫Sourasky医疗中心合作成立的。该计划将支持量子算法和应用的开发与实施,瞄准其在生命科学和医疗保健领域的变革潜力。

来源:
https://www.classiq.io/insights/classiq-announces-quantum-center-for-life-sciences-in-collaboration-with-nvidia

Hyper Intelligence, Inc. 推出受量子启发的算法


Hyper Intelligence公司宣布推出其旗舰软件产品Hyper.Train™,这是一种受量子启发的专有算法,可大幅增强大型语言模型(LLM)在人工智能基础设施上的运行方式。

来源:
https://www.hyperintelligence.ai/

NTT将索尼精确双边控制技术整合到其IOWN全光子网络中


NTT 公司与索尼集团公司合作进行了一项演示实验,通过其 IOWN 光子网络 (APN) 将索尼的精确双边控制技术与 NTT 的低延迟传输技术整合在一起。实验证实,即使在遥远的地方,操作员也能获得稳定、实时的触觉体验,就像直接与物体进行物理接触一样。

来源:
https://group.ntt/en/newsrelease/2023/11/10/pdf/231110ba.pdf

波兹南超级计算与网络中心与ORCA Computing合作安装光量子系统


英国量子计算机开发商ORCA Computing公司被波兹南超级计算和网络中心(PSNC)选中,为其提供两套ORCA计算公司的PT-1量子光子系统。该系统由波兰计划资助,将安装在波兹南超级计算和网络中心位于波兰波兹南的高性能计算数据中心,并将加速其在生物、化学和机器学习等一系列科学和应用领域的量子计算工作。

来源:
https://www.psnc.pl/

Quoherent完成470万美元种子轮融资


阿拉巴马州的量子硬件初创公司Quoherent, Inc.在种子轮融资中获得470万美元,本轮融资由Morpheus Ventures领投,Draper Associates、Khosla Ventures和Alpha Edison参投。该公司正在开发一种新型量子模式,这笔资金将用于加快Quoherent公司固态量子比特的开发。

来源:
https://www.businesswire.com/news/home/20231115145405/en/Quoherent-Inc.-Secures-4.7-Million-Series-Seed-Financing-to-Advance-Quantum-Computing-with-Room-Temperature-Edge-Capable-Scalable-Qubit-Technology

Eviden在增强量子比特模拟和平台功能的可扩展性方面取得进展


11月13日,Atos集团业务部门Eviden宣布,其最近推出的量子产品Qaptiva™软件现在可提供100多个量子比特的模拟能力、两个全新的张量网络QPU模拟器,以及一个将高性能计算(HPC)与量子计算整合在一起的新框架。此外,现在还可提供新的咨询服务。

凭借强大的合作伙伴关系和共同的市场战略, Eviden正在实现其提供真正的QPU和端到端解决方案的承诺。

来源:
https://eviden.com/insights/news/eviden-makes-significant-progress-in-enhancing-the-scalability-of-qubit-emulation-and-platform-capabilities/

Quandela和Exaion签署合作协议


Quandela公司是欧洲一家专门从事光子量子计算的初创公司,Exaion公司是法国电力集团(EDF Group)旗下专门从事深度技术服务和基础设施的子公司,11月15日,双方签署了一项重要合作协议。

Quandela计划为Exaion生产三台可扩展量子计算机,以提供扩展云服务;两家公司还计划通过数字与量子创新平台(PINQ²)和Exaion等基础设施,共同设计以HPC2/量子混合为重点的创新产品,以期在能源、网络安全、汽车、航空航天和金融等关键领域部署实际应用。

来源:
https://exaion.edf.fr/sites/exaion/files/2023-11/PR_Quandela-and-Exaion-Announce-an-Agreement_VA.pdf

Prisma Photonics在奥斯汀开设第一家美国办事处


Prisma Photonics是一家以色列初创公司,成立于2017年,利用光纤技术监控大型电力基础设施。现在,公司已经在德克萨斯州奥斯汀开设了第一家美国办事处。

来源:
https://www.prnewswire.com/news-releases/prisma-photonics-establishes-first-us-office-in-austin-texas-helmed-by-ryan-okeefe-301990360.html

中国首次实现先进氮化硅硅光芯片工艺高良率量生产


经过两年、十余次的设计和工艺迭代,国科光芯(海宁)科技股份有限公司(简称:国科光芯)在中国国内首个8英寸低损耗氮化硅硅光量产平台,实现了传输损耗-0.1 dB/cm(1550 nm波长)级别氮化硅硅光芯片的量产,工艺良率超95%。

来源:
https://www.cspctech.com/newsinfo/6568818.html


QDM.IO推出量子金刚石显微镜



量子金刚石显微镜利用氮空位钻石量子技术测量纳特斯拉灵敏度的磁场,图像分辨率优于千分之一毫米,视场可达约一厘米;现在,QDM.IO宣布已经向牛津大学、华盛顿大学、纽约州立大学水牛城分校和纽约大学提供了试验装置。该设备的起价为15万美元,预计交货期为几个月。


来源:

https://qdm.io/sites/default/files/2023-11/QDM_SpecSheet_11142023.pdf



ORNL的Frontier在合金模拟实现了近量子精度


密歇根大学领导的研究人员利用能源部橡树岭国家实验室的1.14-exaflop HPE Cray EX超级计算机Frontier,并通过薛定谔方程采用第一原理方法进行模拟、描述了微观系统的演变,包括其概率性质。此次,计算依赖于密度泛函理论(一种计算材料原子和电子结构的量子力学方法),并利用机器学习达到了接近量子多体计算的精确度。

来源:
https://www.ornl.gov/news/big-flex-big-science-frontier-search-lightweight-flexible-alloys-earns-gordon-bell-prize

Quantinuum科学家成功简化绝热量子计算


霍尼韦尔子公司Quantinuum的研究人员提出了新颖的张量网络算法,旨在优化绝热量子计算的关键组成部分——量子电路。研究小组通过对固定深度的参数化量子电路进行经典优化,在多个时间步长内同时封装绝热时间演化和反绝热驱动。

11月9日,预印版研究成果发表在arXiv上。

来源:
https://arxiv.org/abs/2311.05544

量子增强型贪婪(greedy)组合优化求解器


美国大学太空研究协会(USRA)、Rigetti Computing公司和美国国家航空航天局艾姆斯研究中心的科学家使用72个量子比特的可编程超导量子计算机(Rigetti Aspen™-M-3 系统),解决典型的Sherrington-Kirkpatrick Ising 自旋玻璃问题。实验发现量子算法系统性地优于其经典贪婪算法,这表明量子算法得到了增强。

11月10日,研究成果发表在《科学进展》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi0487

D-Wave退火系统首次实现量子纠错


D-Wave Quantum公司宣布了一项重要研究成果:证明其Advantage2退火量子计算实验原型成功实现了量子纠错(QEM)。更新的技术减少了量子模拟中的误差,产生的结果与量子系统保持量子态(“相干性”)的时间一致,比未减弱的系统要长一个数量级。

11月14日,预印版研究成果发表在arXiv上。

来源:
https://arxiv.org/abs/2311.01306


核磁共振实验的数字量子模拟



核磁共振 (NMR) 实验模拟是提取分子结构信息和优化实验方案的重要工具,美国、瑞士的科学家们首次展示了核磁共振谱的量子模拟,利用捕获离子量子计算机的四个量子比特计算了乙腈甲基的零场谱。相关工作为量子计算开辟了一个实际应用领域。


11月17日,研究成果发表在《科学进展》上。


来源:

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2594?__cf_chl_tk=Q9B0yAqlX7ngDM7j4lrBKSCNmiPErrYpH3BiqabG3aY-1700287804-0-gaNycGzNElA



中国团队实现量子安全的云存储


来自中国国盾量子、江苏微知量子、南京易科腾、山东量子科学技术研究院、清华大学量子信息中心、江苏超流信息技术有限公司、国科量子、上海交通大学的研究团队正在将量子物理学与成熟的密码学和存储技术结合起来,以实现一种经济高效的云存储解决方案。

11月14日,研究成果发表在《AIP Advances》上。

来源:
https://pubs.aip.org/aip/adv/article/13/11/115309/2920969/Quantum-secure-fault-tolerant-distributed-cloud


硅基室温连续波拓扑狄拉克涡旋微腔激光器


香港中文大学孙贤开教授团队、香港中文大学(深圳)张昭宇教授团队以及英国伦敦大学学院陈思铭博士团队合作,利用拓扑绝缘体中的辅助轨道自由度设计和制造了首个室温连续工作的拓扑狄拉克涡旋微腔激光器。该激光器具有拓扑稳健性从而不受外来缺陷和腔体尺寸变化的影响,有望革新芯片上CMOS兼容的光子和光电子系统的技术。

10月24日,研究成果发表在《Light: Science & Applications》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41377-023-01290-4

通用模式处理器助力芯片间多模通信


华中科技大学董建绩教授和周海龙副教授提出了一种通用的智能模式处理器。

基于可重构的片上马赫曾德尔干涉仪(MZI)网络和特殊设计的光栅天线阵列,该模式处理器可以自适应地实现对线偏振模式(LP模)和轨道角动量模式(OAM模)的产生、路由和解扰。进一步地,科学家展示了两个模式处理器(模式产生器+模式分类器)的片间多模通信,验证了其可重构性以及对模式串扰的鲁棒性。

10月27日,研究成果发表在《PhotoniX》上。

来源:
https://photonix.springeropen.com/articles/10.1186/s43074-023-00114-3

突破带宽和自由频谱范围限制的高性能硅光滤波器


浙江大学光电科学与工程学院戴道锌教授研究团队提出了一种多模亚波长光栅滤波器。基于亚波长结构的色散调控机制,对布拉格光栅的耦合系数、局域模场及等效折射率等参量进行灵活调控,实现了一种突破自由频谱范围限制、带宽可在超大范围灵活设计、具有高边模抑制比的新型高性能片上集成滤波器。

11月1日,研究成果发表在《Laser & Photonics Reviews》上。

来源:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202300485?af=R

在芯片上实现光学诱导超导性


德国马克斯·普朗克物质结构与动力学研究所(MPSD)研究人员开辟了一条通往光电子应用的道路:研究表明,光诱导K3C60的电响应不是线性的,材料的电阻取决于施加的电流——这是超导电性的一个关键特征。

11月9日,研究成果发表在《自然·通讯》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41467-023-42989-7

科学家展示等离子体中压缩激光脉冲的新方法


斯特拉斯克莱德大学、UNIST和GIST的研究小组提出了一种基于非均质等离子体空间变化色散的新方法,可将激光脉冲压缩到超高功率。利用粒子在胞模拟代码进行的原理验证模拟预测,2.35ps的激光脉冲会被压缩到10.3fs,压缩比为225。

11月13日,研究成果发表在《自然·光子学》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41566-023-01321-x

通过光子晶体谐振器实现波长精确的非线性转换


美国国家标准与技术协会 (NIST) /马里兰大学帕克分校 (University of Maryland) 联合量子研究所 (Joint Quantum Institute) Jordan R. Stone, Kartik Srinivasan等,报道了非线性波长转换器,以高精度控制输出波长。该项研究将为非线性光学的微谐振器设计带来范式转变,有助于解决集成光子学构建波长精确光源等更大问题。

11月16日,研究成果发表在《自然·光子学》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41566-023-01326-6


全新模型探究量子材料在压力下的超导性


卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和德累斯顿马克斯-普朗克固体化学物理研究所(MPI CPfS)的研究人员现在发现,机械压力增强了钌酸锶(一种超导体)的超导性,同时也促进了材料的变形:他们将此归因于电子的量子力学激发。这一工作有助于理解弹性和电子特性之间的相互作用。

10月26日,研究成果发表在《科学》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adf3348?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news

研究利用手性声子实现变革性量子效应


莱斯大学量子材料科学家朱涵宇实验室的研究人员报道了由圆偏振太赫兹光脉冲驱动的相干手性声子,观察结果在数量上与自旋声子耦合模型一致,并且可能为研究超快磁性、节能自旋电子学和破坏TRS的物质非平衡相提供新途径。

11月9日,研究成果发表在《科学》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/science.adi9601

光学探针揭开自旋的秘密


美国和欧洲的研究人员设计了一种光学方法:一种钴、锰和镓的金属间合金“赫斯勒化合物”(Heusler compound),可以以前所未有的精度探测和操纵复杂磁性材料中的超快自旋动力学,有望用于未来的热电和自旋电子器件。

11月10日,研究成果发表在《科学·进展》上。

来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adi1428

验证盲量子计算资源图态的高效鲁棒方案


复旦大学朱黄俊研究员团队与香港中文大学合作,提出了在基于测量的盲量子计算中验证资源图态的新方案,并论证了该方案的高鲁棒性和高验证效率。该研究成果不仅有助于保障盲量子计算的成功实现,对于量子信息处理中许多需要高安全性的任务也有重要意义。

11月14日,研究成果发表在《npj Quantum Information》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41534-023-00783-9

光量子技术提取具有特定多极性巨共振


西安交通大学栗建兴教授团队与兰州大学牛一斐教授团队合作,首次提出利用携带内禀轨道角动量的涡旋γ光量子提取具有特定多极性巨共振的新方案。该研究为实验核光谱学探索的核高能态开辟一条全新的途径;此外,该方法还为约束核状态方程、设计相干γ光量子激光器等提供了新的可能性。

11月15日,研究成果发表在《物理评论快报》上。

来源:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.131.202502

科学家发现新型磁性


在苏黎世联邦理工学院,由量子电子研究所的Ataç Imamoğlu和理论物理研究所的Eugene Demler领导的研究小组现已在人工生产的材料中检测到一种新型铁磁性,其中磁矩对齐以一种完全不同的方式。

11月15日,研究成果发表在《自然》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06633-0

国际空间站制造出含有两种原子的量子气体


在美国国家航空航天局(NASA)国际空间站上的冷原子实验室(Cold Atom Lab)设施中,一个国际科学家小组首次在太空中制造出了含有两种原子的量子气体:玻色-爱因斯坦凝聚物(BEC)——一种由冷却到接近绝对零度的原子气体构成的量子态物质。

11月15日,研究成果发表在《自然》上。

来源:
https://www.nature.com/articles/s41586-023-06645-w


普林斯顿大学启动全新量子科学与工程博士项目


普林斯顿大学启动了一个新的量子科学与工程博士项目,为量子物理学与信息论交叉领域的新兴学科提供研究生培训。未来学生的申请截止日期为12月15日,首届学生将于2024年秋季入学。

来源:
https://engineering.princeton.edu/news/2023/11/13/princeton-introduces-ph-d-program-intersection-quantum-physics-and-information-theory

中佛罗里达大学新项目利用虚拟现实教授量子计算


中佛罗里达大学、德克萨斯大学达拉斯分校和范德比尔特大学的研究人员获得了一项为期三年、总金额为927,203美元的资助:该项目由美国国家科学基金会资助,于2023年8月启动。项目将利用虚拟现实(VR)和机器学习来识别和解决量子信息科学(QIS)方面的误解,从而推进未来的量子教育。

来源:
https://www.ucf.edu/news/new-ucf-project-is-harnessing-virtual-reality-to-teach-quantum-computing/

伊利诺伊大学获得100万美元拨款


伊利诺伊大学香槟分校的研究小组赢得了美国空军科学研究办公室(Air Force Office of Scientific Research)为期两年的资助,研究如何减少超导约瑟夫森结中使用的铝/氧化铝/铝结沉积过程中的缺陷。

来源:
https://mrl.illinois.edu/news/60182

思克莱德大学因光子学创新荣获女王周年纪念奖


思克莱德大学荣获女王颁发的高等教育和继续教育周年奖,以表彰其在光子学(光科学)领域的研究和创新。

作为英国荣誉体系的一部分,女王周年纪念奖是该领域的最高国家荣誉,旨在表彰世界级的卓越成就。此次获奖,反映了思克莱德大学长期以来对光子学研究与发展所做出的国际公认的贡献,以及该校三十年来在建立全球公认的光子学生态系统方面所走过的历程。

来源:
https://www.strath.ac.uk/whystrathclyde/news/2023/strathclydewinsqueensanniversaryprizeforphotonicsinnovation/


腾讯量子实验室在量子计算药物设计竞赛中斩获佳绩


近期,腾讯量子实验室在计算机辅助设计国际顶会IEEE/ACM ICCAD上举办的Quantum Computing for Drug Discovery Challenge量子计算药物设计竞赛中,斩获了第二名的佳绩。

来源:
https://mp.weixin.qq.com/s/mdhce59GtTLhqJv0W7-vcA

四川省电子学会组织召开“高性能连续变量量子密钥分发技术及系统” 科技成果评价会


11 月14 日,四川省电子学会在成都组织专家对中国电子科技集团公司第三十研究所完成的“高性能连续变量量子密钥分发技术及系统”项目进行了科技成果评价。

来源:
http://www.scsdzxh.org/show_12_1460_1.html


相关阅读:
1105-1111周报

1029-1104周报

1022-1028周报

1015-1021周报

1008-1014周报


#光子盒视频号开通啦!你要的,这里全都有#

每周一到周五,我们都将与光子盒的新老朋友相聚在微信视频号,不见不散!


|qu|cryovac>
你可能会错过:|qu|cryovac>

|qu|cryovac>
继续滑动看下一个
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存