新型二极管速查手册(上册)

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出版者:人民邮电
作者:《新型二级管速查手册》编写组 编
出品人:
页数:962
译者:
出版时间:2007-8
价格:65.00元
装帧:
isbn号码:9787115161741
丛书系列:
图书标签:
  • 二极管
  • 电子元件
  • 速查手册
  • 电路设计
  • 半导体
  • 电子工程
  • 技术参考
  • 实用指南
  • 上册
  • 电子技术
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具体描述

《新型二极管速查手册(上册)》整理了国内外数百家生产厂家生产的几万种半导体二极管的型号及有关参数。书中首先介绍了该手册的使用方法,然后以表格的形式重点介绍了器件型号、材料、参数、生产厂家、替换型号以及外形参考图。此外,还介绍了各种半导体二级管的外形尺寸图,以供设计人员设计电器产品使用。

《新型二极管速查手册(上册)》资料丰富、数据准确、图文并茂、查阅方便,是各种电子产品的生产、开发、设计、维修、管理人员,电子元器件营销人员以及开设与电子技术相关专业的院校师生必备的工具书。

《量子纠缠与信息安全》 引言 在人类文明的漫长探索历程中,我们始终试图理解和驾驭自然界最深层的奥秘,以期解决现实世界中的诸多难题。近年来,一项颠覆性的科学进展——量子力学,正以前所未有的力量,悄然改变着我们认识世界和改造世界的方式。其中,“量子纠缠”作为量子力学中最令人着迷、也是最具潜力的现象之一,正逐渐从纯粹的理论探索走向实际应用,尤其是在信息安全领域,它展现出了革命性的前景。 本书《量子纠缠与信息安全》旨在为读者深入剖析量子纠缠这一核心概念,并详述其在构建下一代信息安全体系中所扮演的关键角色。我们将带领读者一同穿越微观粒子的奇妙世界,揭示纠缠态的独特属性,并在此基础上,系统地探讨如何利用这些属性来构筑无法被窃听、无法被篡改的通信链路,以及如何实现信息加密的终极安全。 第一章:量子纠缠的奥秘 在本章中,我们将从基础出发,为读者构建起对量子纠缠的全面认知。 1.1 量子力学的基石:叠加态与量子比特 我们将回顾经典物理学与量子物理学的根本区别,重点阐述量子叠加态的概念。与经典比特只能处于0或1的确定状态不同,量子比特(qubit)可以同时处于0和1的叠加态。 我们将介绍量子比特的数学表示,包括狄拉克符号(bra-ket notation),以及如何通过酉矩阵(unitary transformations)来描述量子比特的演化。 我们将以著名的“薛定谔的猫”思想实验为例,形象地说明叠加态的非直观性,并引出对微观世界本质的思考。 1.2 纠缠的诞生:超越经典关联 本节将是本书的核心内容之一。我们将深入解释什么是量子纠缠。当两个或多个量子粒子发生相互作用后,它们的状态会产生一种特殊的关联,即使它们被分开很远的距离,测量其中一个粒子的状态也会瞬间影响到另一个粒子的状态,这种关联就是量子纠缠。 我们将通过贝尔不等式(Bell’s inequality)的实验验证,来证明量子纠缠的非经典性,以及它如何挑战了我们对实在性(realism)和定域性(locality)的直观理解。 我们将介绍几种主要的纠缠态制备方法,例如通过自发参量下转换(Spontaneous Parametric Down-Conversion, SPDC)产生纠缠光子对,以及在超导电路中实现超导量子比特的纠缠。 1.3 纠缠的性质:非局域性与不可分割性 我们将详细探讨纠缠态所表现出的非局域性(non-locality)特征。这种“幽灵般的超距作用”(spooky action at a distance),即使爱因斯坦本人也曾对此表示困惑,但已在大量的实验中得到证实。 我们将分析纠缠态的不可分割性(inseparability)。纠缠粒子不再是独立的个体,它们的整体性质远比其各部分性质的总和更为重要。测量其中一部分会立即影响到整体状态,进而影响到其余部分。 我们将引入纠缠的度量方法,例如纠缠熵(entanglement entropy)和Concurrence等,以量化纠缠的强度。 第二章:量子纠缠在信息安全中的应用 在充分理解量子纠缠的原理后,本章将聚焦于其在信息安全领域的突破性应用。 2.1 量子密钥分发(QKD):绝对安全的通信 我们将详细介绍量子密钥分发(Quantum Key Distribution, QKD)的基本原理。QKD利用量子力学原理,特别是量子态的不可克隆定理(no-cloning theorem)和测量对量子态的干扰,来实现密钥的绝对安全分发。 我们将分析几种主流的QKD协议,包括BB84协议、E91协议(基于贝尔不等式检验)和Decoy state QKD等。我们将深入讲解这些协议的协议流程、安全机制和潜在的攻击方式。 我们将探讨QKD系统的实际实现,包括光源、探测器、信道(光纤、自由空间)等关键技术,以及它们在不同应用场景下的优势与挑战。 我们将重点强调QKD如何能够抵抗基于经典计算的强大破解能力,即使未来出现通用量子计算机,也无法破解基于QKD生成的密钥。 2.2 量子隐形传态(Quantum Teleportation):信息的量子传输 在本节,我们将介绍量子隐形传态的概念。这并非科幻小说中的物质传输,而是指将一个未知量子态从一个地点传输到另一个地点,而无需物理地移动该量子态本身。 我们将详细阐述量子隐形传态的协议步骤,包括使用纠缠对作为“信道”,以及经典通信的辅助作用。 我们将探讨量子隐形传态在构建量子网络和分布式量子计算中的重要作用,以及其在信息安全中的间接但至关重要的意义,例如作为未来量子通信协议的基础。 2.3 量子安全直接通信(QSDC):无需预置密钥的通信 相较于QKD需要预先分发密钥,量子安全直接通信(Quantum Secure Direct Communication, QSDC)允许在通信过程中直接传递秘密信息,而无需事先建立安全的密钥。 我们将介绍QSDC的基本思想,即利用量子通道传输信息,并通过量子态的测量来检测窃听行为。 我们将分析几种代表性的QSDC协议,探讨其安全性原理和实现的可行性。 2.4 量子安全哈希函数与数字签名 除了通信安全,量子纠缠的特性还可以被用于构建更安全的密码学原语,例如量子安全的哈希函数和数字签名。 我们将介绍如何利用量子纠缠来设计难以被经典或量子算法破解的哈希函数,以及如何利用量子态的特性来生成无法伪造的数字签名,从而确保信息的完整性和认证性。 第三章:量子安全面临的挑战与未来展望 尽管量子纠缠在信息安全领域展现出巨大的潜力,但其发展和应用仍面临一些挑战。 3.1 技术挑战:噪声、损耗与可扩展性 我们将深入讨论当前量子纠缠技术在实际应用中遇到的主要障碍,包括量子系统的噪声(decoherence)、信号在传输过程中的损耗(loss)以及实现大规模、高效率量子系统的可扩展性(scalability)问题。 我们将分析如何通过改进量子硬件、开发更先进的量子纠错码(quantum error correction codes)等方法来克服这些技术难题。 3.2 安全挑战:对量子攻击的防御与后量子密码学 尽管量子纠缠本身提供了前所未有的安全性,但针对现有经典密码系统的量子攻击(例如Shor算法对RSA的破解)仍然是一个紧迫的问题。 我们将介绍后量子密码学(Post-Quantum Cryptography, PQC)的研究进展,即开发能够抵抗量子计算机攻击的经典密码算法。 我们将探讨量子安全技术与后量子密码学之间的协同与互补关系,以及如何构建一个真正“混合”的量子安全通信体系。 3.3 法律、伦理与标准化 量子信息技术的快速发展也带来了新的法律、伦理和社会问题。我们将讨论数据隐私、信息主权、技术滥用等潜在风险。 我们还将关注量子安全相关标准的制定,以及国际社会在推动量子技术发展和应用方面的合作。 3.4 量子互联网的构想与信息安全的未来 我们将展望量子互联网的未来愿景,即连接全球的量子计算机和量子通信网络。 我们将探讨量子互联网将如何彻底改变信息处理、科学研究和人类社会的运行方式,以及信息安全在这一未来图景中的核心地位。 本书将强调,理解并掌握量子纠缠及其在信息安全中的应用,不仅是科技前沿的探索,更是应对未来信息安全挑战的关键。 结语 《量子纠缠与信息安全》并非仅仅是一本介绍量子物理现象的书籍,它更是一扇通往未来信息安全世界的大门。通过对量子纠缠这一前沿科学概念的深入解读,以及对其在信息安全领域革命性应用的详细阐述,我们希望能够激发读者对量子科技的兴趣,并为理解和应对日益严峻的信息安全挑战提供深刻的洞察。在这个充满变革的时代,掌握量子纠缠的知识,就如同掌握了开启安全未来的钥匙。

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