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多因素去除两个以上的碳原子(称为多重缺陷或多鉴定)可能会导致更大,更复杂的缺陷。在这方面,人们会期望观察到空缺的随机选择。因此,晶格周围的局部重排和形成一组随机的非甲状腺饰多边形。两个五角大龙和一个八角形出现在重建的双重空缺中,导致缺乏悬挂键[17]。可以通过现代的物理和化学方法来创建多个[18-21]。研究表明,比电子照射下的单变量比单元更容易形成[22]。计算表明,石墨烯和碳纳米管中Multivaccans形成的能量明显低于Monova-Cancies形成能量[23-26]。5555-6–7777缺陷的形成能在5-8-5和555–777之间(图4),约为6 eV,键长约为0.23 nm [27,28]。
网络安全和基础设施安全局 (CISA)、国家安全局 (NSA) 和国家标准与技术研究所 (NIST) 制定了这份情况说明书,旨在向组织(尤其是那些支持关键基础设施的组织)通报量子能力的影响,并通过制定量子就绪路线图来鼓励尽早规划向后量子加密标准的迁移。NIST 正在努力发布第一套后量子加密 (PQC) 标准,该标准将于 2024 年发布,以防范未来可能具有对抗性的密码分析相关量子计算机 (CRQC) 能力。CRQC 可能会破坏当今用于保护信息系统的公钥系统(有时称为非对称加密)。