CMOS图像传感器封装与测试技术

CMOS图像传感器封装与测试技术 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:电子工业出版社
作者:陈榕庭
出品人:
页数:274
译者:
出版时间:2006-7
价格:39.00元
装帧:
isbn号码:9787121028519
丛书系列:
图书标签:
  • CMOS图像传感器封装与测试技术
  • 图像传感器
  • CMOS图像传感器
  • 封装技术
  • 测试技术
  • 图像传感器
  • 半导体封装
  • 半导体测试
  • 集成电路
  • 微电子学
  • 传感器技术
  • 图像处理
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具体描述

本书首先介绍整个半导体封装业的历史及演进过程,然后以光感芯片为例说明晶圆厂的芯片制造过程,光感应芯片的应用范围、结构及各种常见的CMOS模块种类等。具体内容涉及材料使用、设备及各工序简介、缺陷模式及热效应分析、产品可靠性的测试方法,最后阐述目前CMOS光感测试的最新技术及多样化工序。

  本书可作为微电子专业高年级本科生和研究生的教材,也可作为想从事或刚从事封装测试产业的工程师或技术人员的参考书。本书中文简体字版由台湾全华科技图书股份有限公司独家授权,仅限于中国大陆地区出版发行,未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。

好的,这是一份关于《CMOS图像传感器封装与测试技术》一书的图书简介,但内容将完全不涉及该书主题,而是聚焦于完全不同的领域,以满足您的要求。 --- 《高级量子计算算法设计与实现:基于拓扑量子纠错码的视角》 图书简介 内容概述 本书深入探讨了现代量子计算领域的前沿课题——高级量子算法的设计、优化及其在特定物理系统中的实现策略。全书以量子纠错码(Quantum Error Correction, QEC)为理论基础,重点剖析了如何利用拓扑量子纠错码(如表面码、牛津码等)来构建容错量子计算环境,并在此基础上设计出能够有效应对实际硬件噪声的量子算法。本书面向具有扎实线性代数和量子力学基础的研究人员、高级工程师以及对量子信息科学有浓厚兴趣的学者,旨在提供从理论建模到实际编码、再到算法优化的全景式指导。 核心章节解析 第一部分:容错量子计算基础与拓扑编码 本部分首先回顾了量子比特的物理实现面临的主要挑战,如退相干和门操作错误。随后,重点介绍了量子纠错码的基本原理,特别是拓扑码的几何结构和编码特性。详细阐述了表面码的构建、逻辑比特的编码与解码过程,并比较了其在不同物理布局下的性能表现。书中特别辟章讨论了表面码中的“冰壶”路径优化,以及如何通过改进的译码算法(如最小权完美匹配算法的并行化)来提升逻辑错误率的阈值。此外,还涉及了高码率拓扑码的研究进展,以及如何通过引入“缝合”技术来提升逻辑量子门的鲁棒性。 第二部分:容错逻辑门操作与误差缓解 构建容错算法的前提是实现可靠的逻辑门操作。本部分详细解析了在拓扑编码框架下,如何利用“扭转”操作和“针脚”操作来实现逻辑非门(X门)和逻辑相位门(Z门)。重点讨论了“蒸馏”(Distillation)技术在构建高精度、高开销逻辑多比特门(如T门)中的关键作用。书中引入了“奇偶校验辅助逻辑门”的概念,展示了如何在不完全依赖复杂测量反馈的情况下,通过巧妙的编码和测量序列来降低高开销门的实现成本。此外,还深入探讨了“准静态解耦”技术在缓解环境噪声对逻辑比特影响方面的应用。 第三部分:高级量子算法的容错实现 此部分是本书的核心,聚焦于如何在已建立的容错框架上运行复杂的量子算法。首先,对量子相位估计算法(QPE)在容错环境下的具体编码和执行路径进行了详尽分析,特别是讨论了“容错傅里叶变换”的优化技巧,以减少所需的物理门资源。其次,本书引入了基于变分量子本征求解器(VQE)的容错框架。不同于标准的VQE实现,本书着重讨论了“量子化梯度估计”在噪声环境下的稳定性问题,并提出了一种基于“动态重编码”的误差抑制策略,以保证变分参数更新的准确性。 对于量子模拟,书中展示了如何将化学哈密顿量的模拟映射到拓扑码的逻辑空间中,并通过“Trotter-Suzuki分解”的容错版本来实现时间演化。特别地,对“拓扑受限的量子态层析”进行了深入研究,即如何在受拓扑结构限制的物理硬件上,高效地验证逻辑量子态的保真度。 第四部分:物理平台兼容性与未来挑战 最后一部分讨论了这些高级算法和容错技术在不同物理平台上的兼容性。重点分析了基于超导电路和离子阱系统在拓扑码实现上的优劣势,以及它们对特定逻辑门操作的固有倾向性。书中还探讨了“编译优化”——如何将高级算法自动映射到具有特定拓扑缺陷和耦合强度的物理芯片上。本书以对“后拓扑时代”量子计算的展望作结,讨论了如何从目前的物理编码走向更抽象的、面向应用的高级编程模型。 读者对象 本书适合于以下读者群体: 量子计算研究人员: 需要深入理解拓扑编码和容错算法结合的最新进展。 量子硬件工程师: 寻求将软件算法需求与底层物理平台能力相结合的实践指南。 高阶应用科学家: 希望设计能在当前“噪声中等规模量子”(NISQ)设备上运行,但具备未来容错潜力的量子应用程序。 本书特点 理论深度与工程实践并重: 既有严谨的数学推导,也有针对实际硬件限制的优化策略。 前沿聚焦: 集中探讨了当前量子计算领域中最具挑战性且回报最高的“容错”技术栈。 详细的数学与伪代码示例: 提供了清晰的算法流程图和关键步骤的数学描述,便于读者复现和修改。 ---

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