Modern Magnetic Materials

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出版者:Wiley-Interscience
作者:Robert C. O'Handley
出品人:
页数:768
译者:
出版时间:1999-11-26
价格:USD 180.00
装帧:Hardcover
isbn号码:9780471155669
丛书系列:
图书标签:
  • 磁学
  • 研究生课程
  • 磁性材料
  • 材料学
  • 固体物理
  • 凝聚态物理
  • 磁性材料
  • 现代磁学
  • 材料科学
  • 物理学
  • 凝聚态物理
  • 磁记录
  • 磁传感器
  • 自旋电子学
  • 纳米磁性
  • 磁性薄膜
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具体描述

A truly modern treatment of materials that can hold a magnetic field.

* Covers cutting-edge materials with many important technical applications.

* Includes examples and problems along with computer solutions.

好的,这是一份针对一本名为《现代磁性材料》(Modern Magnetic Materials)的图书所撰写的,不包含该书内容的、详细的图书简介,旨在描述其他主题的著作。 --- 《量子纠缠:从理论基石到前沿应用》 作者: [此处留空或填写一个虚构的专家姓名] 出版社: [此处留空或填写一个虚构的学术出版社名称] 简介 《量子纠缠:从理论基石到前沿应用》并非一本关于磁性或固体物理学的著作,而是深入探索量子力学中最奇特、最具革命性现象——量子纠缠——的权威性综述与前瞻性指南。本书旨在为物理学、信息科学、乃至哲学领域的读者提供一个清晰、严谨且富有启发性的框架,理解纠缠现象的本质、数学描述,以及它在构建下一代技术中的核心作用。 本书摒弃了对传统材料科学或宏观电磁学的探讨,完全专注于量子信息领域的前沿进展。它系统地梳理了纠缠理论的百年发展历程,从爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出的EPR佯谬,到贝尔不等式的实验验证,再到现代量子计算和量子通信协议中的实际应用。 理论基石与数学形式化 前三分之一的内容致力于建立坚实的理论基础。作者首先回顾了量子力学的基本公设,随后引入了描述多体系统状态的必要数学工具,特别是张量积空间、密度矩阵 formalism 以及冯·诺依曼熵。本书对纠缠的量化进行了深入的探讨,详细介绍了诸如纠缠熵(Entanglement Entropy)、纠缠见度(Concurrence)和纠缠保真度(Entanglement Fidelity)等关键度量指标的推导和计算方法。特别值得一提的是,书中对高维量子系统(Qudits)中纠缠结构的复杂性进行了细致的剖析,区别于经典的两态系统(Qubits)模型。 作者强调了纠缠的非局域性,并通过对贝尔态(Bell States)的详尽分析,展示了如何利用纠缠实现对经典物理学预测的超越。理论部分也触及了量子场论背景下的纠缠问题,例如真空涨落与量子信息之间的联系。 实验实现与操控 本书的中间部分详尽记录了当前实验物理学界用于生成、维持和测量纠缠态的尖端技术。这些技术跨越了多个物理平台,清晰地与磁性材料的固态电子结构讨论划清了界限。 1. 光子系统: 详细阐述了自发参量下转换(SPDC)源的优化,以及如何通过线性光学元件实现复杂的纠缠态(如GHZ态、W态)的制备和表征。书中包含了对光子偏振、时间-能量和空间模式纠缠的实验设计蓝图。 2. 囚禁离子系统: 深入讨论了激光冷却和电磁阱技术如何精确控制离子内部能级,并通过优化的激光脉冲序列实现高保真度的受控ZZ相互作用,这是构建离子阱量子计算机的关键。 3. 超导电路: 剖析了基于约瑟夫森结的量子比特(Transmons)的设计原理,以及如何通过微波共振器耦合实现超导量子态的精确操控和纠缠门操作。 4. 中性原子与冷原子系统: 介绍了利用光镊阵列和里德伯相互作用(Rydberg Interaction)来构建可扩展的量子模拟器和量子处理器。 本书通过大量图表和实验数据,清晰地展示了不同平台在保真度、相干时间以及可扩展性方面的权衡,为实验设计者提供了重要的参考。 前沿应用与未来展望 本书的最后一部分聚焦于纠缠在信息科学中的革命性潜力,这些应用完全独立于传统磁性材料的功能。 量子计算: 重点阐述了如何利用纠缠作为核心资源,实现对经典算法(如肖尔算法、格罗弗算法)的加速,以及在变分量子本征求解器(VQE)等混合算法中的角色。书中也探讨了量子纠错码(如表面码)的结构,展示了纠缠在抵抗退相干过程中的保护机制。 量子通信与网络: 详细介绍了量子密钥分发(QKD)协议(如BB84、E91)的原理,强调了纠缠辅助协议在远距离安全通信中的优势。更进一步,书中探讨了量子中继器(Quantum Repeaters)的概念,以及构建全球量子互联网所需的纠缠分发和纯化技术。 量子传感: 解释了纠缠态如何突破标准量子极限(SQL),实现对引力、磁场(非传统磁性材料测量)和时间测量的超高灵敏度。 《量子纠缠:从理论基石到前沿应用》是一部面向研究生和研究人员的深度专业书籍,它清晰地界定了现代物理学中信息科学的核心疆域,为读者理解和参与下一代信息技术革命奠定了不可或缺的知识基础。本书对复杂概念的阐释极为详尽,是量子信息领域不可或缺的参考手册。 关键词: 量子纠缠、贝尔不等式、量子计算、量子通信、量子纠错、量子信息、量子态层析。

作者简介

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读后感

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用户评价

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我是一位在半导体行业工作的研发人员,我的工作与微电子器件的集成和性能优化息息相关。近年来,我越来越关注如何将磁性材料与传统的硅基半导体技术结合,以实现更高效、更低功耗的计算和存储解决方案。这本书的名字《Modern Magnetic Materials》恰好点明了我的关注点。我尤其期待书中能够探讨那些能够实现高效磁电耦合效应的材料,例如铁电-铁磁性多层膜,以及它们在开发新型传感器、逻辑器件和存储器方面的潜力。此外,书中对磁性纳米结构和量子现象在磁性材料中的应用的介绍,也让我充满了期待,因为这可能为下一代超高密度存储和量子计算提供新的途径。我希望这本书能够提供一些关于这些复杂材料体系的制备、表征和器件应用的最新研究进展,为我的工作提供宝贵的参考和启发。

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坦白说,我最初是被这本书的封面设计和书名所吸引,它散发着一种专业而又充满探索精神的氛围。我是一名在职的材料工程师,平时的工作主要集中在传统磁性材料的应用,例如电机、变压器等领域。但近年来,我注意到许多新兴的电子产品中,磁性材料的应用变得越来越复杂和精细,这促使我想深入了解一下“现代”磁性材料的最新发展。我特别关注那些能够实现更高效能量转换、更低损耗以及更小体积的材料。这本书的简介中提到了一些关于软磁材料和硬磁材料的最新研究成果,这正是我的工作中最常接触到的部分。我希望这本书能为我提供一些关于新型合金成分、优化热处理工艺以及表征方法等方面的实用信息,能够直接指导我改进现有产品的性能,或者为开发下一代产品提供新的思路。如果书中能够包含一些实际案例分析,那就更完美了。

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这本《Modern Magnetic Materials》在我寻找关于磁性材料前沿研究的资料时,简直是雪中送炭。我一直对纳米材料在磁性领域的应用深感兴趣,尤其是自旋电子学和磁存储技术的最新进展。这本书的目录让我眼前一亮,它深入探讨了诸如磁畴动力学、磁性薄膜的制备技术以及新型磁性合金的特性等关键领域。书中对微磁学理论的阐述,以及如何将其应用于理解和设计宏观磁性器件,我尤其期待。我之前阅读了一些关于量子磁性的书籍,虽然引人入胜,但总觉得与实际的材料制备和器件应用之间存在鸿沟。而《Modern Magnetic Materials》似乎很好地连接了这两者,它不仅提供了扎实的理论基础,更重要的是,它将理论与实际的材料科学和工程应用紧密结合起来,让我看到了理论研究如何转化为实际的科技突破。我对其中关于如何精确控制磁畴壁的移动,以及如何利用这些技术来开发更高密度、更快速的存储介质充满了期待。

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作为一名对科学史和技术发展史充满好奇的业余爱好者,我对“现代”这个词充满了探索的欲望。我一直对人类科技的每一次飞跃背后的关键材料和技术感到着迷,而磁性材料无疑是其中一个重要的组成部分。从指南针的发现到今天的高速存储设备,磁性材料的发展史本身就充满了戏剧性。我希望能通过《Modern Magnetic Materials》这本书,了解当前磁性材料研究的热点和前沿,看看有哪些革命性的新发现正在悄然改变我们的世界。我希望这本书能够用一种引人入胜的方式,讲述那些在磁性材料领域做出杰出贡献的科学家和他们的故事,以及那些在实验室里诞生的,看似微小却影响深远的新材料。我更希望它能让我看到,在未来的几十年里,磁性材料将会如何继续推动科技的进步,又将为我们的生活带来怎样的惊喜。

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我是一名对基础物理学,特别是凝聚态物理有着浓厚兴趣的本科生。在学习了固体物理和电动力学的基础课程后,我对材料的内在磁性以及它们是如何与外场相互作用的产生了极大的好奇。我在网上浏览了许多关于磁性材料的书籍,但很多要么过于理论化,要么过于偏重某个特定领域,让我难以获得一个全面的认识。《Modern Magnetic Materials》似乎提供了一个很好的切入点。我非常希望能通过这本书,系统地学习到不同类型的磁性材料,例如铁磁性、反铁磁性、亚铁磁性材料的微观起源,以及它们在宏观层面的表现。尤其吸引我的是,书中可能涉及到的磁性相变、磁畴结构以及磁各向异性等概念。我希望它能用清晰易懂的方式解释这些复杂的物理现象,并为我打开一扇通往更深入研究的大门,让我能够为我未来的毕业设计或进一步的学术研究打下坚实的基础。

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