cdma 2000技术

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出版者:北京邮电大学出版社
作者:杨大成
出品人:
页数:272
译者:
出版时间:2001-7
价格:32.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787563504435
丛书系列:
图书标签:
  • CDMA2000
  • 移动通信
  • 无线通信
  • 通信工程
  • 移动网络
  • 3G
  • 无线技术
  • 通信技术
  • 信号处理
  • 标准规范
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具体描述

《量子纠缠与信息传递的未来》 图书简介 本书深入探讨了量子纠缠这一奇特而深刻的物理现象,并将其与现代信息科学的前沿领域紧密结合,描绘了一幅关于信息未来传输、存储与处理的宏伟蓝图。我们不再满足于经典物理定律所设定的信息极限,而是转向了微观世界的奇异规则,寻求颠覆性的技术突破。 本书的核心在于揭示量子纠缠如何超越经典物理学的局限,成为构建下一代通信、计算和传感系统的基石。它不仅仅是一本理论物理学的普及读物,更是一份面向工程师、计算机科学家和战略规划者的实战指南,阐释了如何将晦涩的量子力学概念转化为具有实际应用价值的技术路径。 第一部分:量子纠缠的奥秘与基础 本部分旨在为读者打下坚实的理论基础,逐步引入量子力学的核心概念,并重点解析纠缠现象的本质。 第一章:从经典信息到量子信息 经典信息论的奠基人香农为我们构建了可靠通信的理论框架,但其基础是比特——确定的0或1。本章首先回顾了经典信息论的成就及其在现有通信基础设施中的应用,随后引入了量子比特(Qubit)的概念。我们详细阐述了量子叠加态的数学描述,以及与经典比特的根本区别。重点分析了“不确定性原理”在信息存储上的体现,以及量子态相干性的重要性。 第二章:纠缠的诞生与性质 “幽灵般的超距作用”——爱因斯坦对量子纠缠的经典描述。本章深入剖析了纠缠态的数学形式,例如贝尔态。我们详细分析了纠缠是如何在粒子对之间建立起来的,以及这些状态的非定域性特征。通过对贝尔不等式的推导和实验验证(如Aspect实验),我们清晰地展示了量子纠缠在经验上对经典定域实在论的颠覆。此外,本章还讨论了纠缠的“纯态”与“混合态”分类,以及衡量纠缠程度的各种度量(如纠缠熵)。 第三章:纠缠的度量与操控 要利用纠缠,首先必须量化它,并学会精确地控制它。本章介绍了几种关键的实验技术:如何制备高纯度的纠缠光子对,例如通过自发参量下转换(SPDC)或自发四波混频(SFWM)。在操控方面,我们详细介绍了量子逻辑门(如CNOT门)在两量子位系统中的作用,以及如何利用激光脉冲、微波场或磁场来精确调控量子态的演化,这是实现未来量子网络的先决条件。 第二部分:量子纠缠在通信中的革命 本部分将理论应用于实际的通信场景,重点关注如何利用纠缠来解决经典通信面临的根本性挑战。 第四章:量子密钥分发(QKD)的纠缠视角 虽然BB84协议是基于单光子极化的,但基于纠缠的协议(如Ekert91)提供了更直观的安全证明。本章详细分析了Ekert91协议的运作流程,包括如何利用贝尔不等式的违背程度来检测窃听者的存在。我们探讨了纠缠在抵抗未来量子计算机攻击方面的固有优势,并对比了基于制备-测量的方案与基于纠缠的方案在实际部署中的优缺点。 第五章:量子隐形传态(Quantum Teleportation) 隐形传态并非传输物质本身,而是传输量子态。本章是全书的技术高潮之一。我们详细分解了隐形传态的三个关键步骤:构建一个共享的纠缠对、进行贝尔态测量(BSM),以及利用经典信道传输测量结果以实现目标态的重建。我们探讨了隐形传态在构建“量子中继器”中的核心作用,这是实现远距离、无损量子通信的关键技术瓶颈的解决方案。 第六章:构建量子互联网:量子中继器与网络拓扑 将量子信息从一个城市传输到另一个城市,光纤的损耗是一个无法回避的障碍。本章的核心是量子中继器。我们解释了为什么传统的放大器在量子态上传输中无效(“不可克隆定理”),并重点介绍了基于纠缠交换(Entanglement Swapping)的机制。此外,本章还讨论了构建量子网络所需的拓扑结构、路由协议,以及如何有效地分配和维护网络中的纠缠资源。 第三部分:超越通信:纠缠在计算与传感中的潜力 量子纠缠的影响远远超出了信息传递的范畴,它正在重塑计算和测量的精度极限。 第七章:量子纠错码与容错计算 量子态极其脆弱,容易受到环境噪声的干扰。本章深入研究了如何使用纠缠态来保护量子信息。我们介绍了主要的量子纠错码,如表面码(Surface Code)和Steane码,并解释了它们如何利用冗余的纠缠量子位来编码一个逻辑量子位。容错量子计算(FTQC)的实现依赖于有效的纠错机制,本章清晰阐述了实现大规模量子计算机所必须克服的工程和理论挑战。 第八章:量子计算中的纠缠加速 虽然Shor算法和Grover算法是量子计算的明星,但其背后的驱动力是量子并行性与多体纠缠。本章探讨了量子电路模型,并重点分析了“簇态量子计算”(One-Way Quantum Computing)的概念,该模型完全依赖于大规模预先制备的纠缠态(簇态)作为计算资源。我们讨论了如何通过局域测量在簇态上实现任意量子算法。 第九章:量子计量学:利用纠缠提高精度 在测量领域,量子纠缠可以突破标准量子极限(SQL),达到海森堡极限。本章介绍了量子增强传感的原理,特别是如何通过制备“压缩态”或“多体纠缠态”来提高对微小信号(如重力、磁场或时间)的敏感度。我们分析了这些技术在引力波探测、高精度导航和医学成像中的潜在应用。 结论:未来的融合 本书的最后一部分总结了量子信息科学的当前状态,并展望了量子纠缠技术在未来十年内可能实现的突破。我们强调了量子硬件、量子软件和量子网络之间的协同发展是实现全面量子优势的关键。本书旨在激发读者对这个跨学科前沿领域的深入思考与参与。

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