Economic Policy

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出版者:
作者:De Menil, Georges
出品人:
页数:861
译者:
出版时间:
价格:309.00 元
装帧:
isbn号码:9781405155472
丛书系列:
图书标签:
  • 经济政策
  • 宏观经济学
  • 微观经济学
  • 公共政策
  • 经济发展
  • 国际经济
  • 财政政策
  • 货币政策
  • 经济学
  • 政治经济学
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具体描述

好的,以下是为您量身定制的图书简介,聚焦于不包含《Economic Policy》这一主题,而是深入探讨一个完全不同领域的专业著作。 --- 《量子计算与超导电路的拓扑保护:新一代信息处理架构的物理基础》 图书简介 核心领域: 理论物理学、凝聚态物理、量子信息科学、低温电子学 目标读者: 高级物理学研究生、研究型工程师、对前沿量子技术有深入兴趣的科学家、量子计算硬件开发人员。 --- 引言:跨越经典极限的计算范式 在信息科学的历史长河中,每一次计算能力的飞跃都伴随着对物质基本属性的深刻理解与驾驭。20世纪中叶的晶体管革命奠定了现代信息系统的基石,然而,当我们触及原子和亚原子层面时,经典物理学的局限性日益凸显。《量子计算与超导电路的拓扑保护》正是一部直面这一挑战的开创性专著。本书摒弃了传统经济学、宏观政策分析或社会科学的探讨范畴,而是将焦点完全聚焦于如何利用量子力学的奇异特性来构建具有绝对稳定性的信息单元。 本书的核心论点在于:信息安全与计算效率的终极保障,并非依赖于更快的时钟频率或更精细的微观集成,而是取决于对物理系统内在拓扑性质的巧妙利用。通过深入解析超导电路中的非阿贝尔任意子(Non-Abelian Anyons)行为,本书为读者描绘了下一代量子计算机的蓝图——一种理论上免疫于局部噪声干扰的容错计算平台。 第一部分:超导量子比特的物理实现与退相干挑战 本书的开篇部分,首先对当前主流的超导量子比特(Superconducting Qubits)技术进行了详尽的物理建模与综述。我们详细剖析了Transmon、Flux Qubit、以及基于条纹(Shallow-Angle)超导体的各种构型的工作原理。这部分内容摒弃了对宏观经济指标波动的关注,转而深入到材料科学的微观层面: 1. 约瑟夫森结的非线性动力学: 我们运用哈密顿量和拉格朗日量方法,推导了在极低温(毫开尔文级别)下,超导隧道结阵列中的能级结构。重点分析了电荷激发和磁通激发如何耦合形成可操控的量子态。 2. 退相干机制的精细分类: 传统意义上的“政策失误”在这里被替换为“物理噪声”。本书将退相干过程系统性地归类为T1(能量弛豫)和T2(相干性损失),并特别关注了由表面电荷噪声、两级激发态(Two-Level Systems, TLS)以及环境热涨落引起的退相干路径。我们提供了定量模型,用于预测在不同材料衬底(如蓝宝石或硅基片)上实现的长相干时间上限。 第二部分:拓扑序与量子纠错的理论基石 本书的重心转向了解决量子计算面临的根本性难题:如何编码信息以使其免受环境干扰? 这一部分是理解拓扑保护机制的关键。我们完全回避了关于市场调节、财政工具或国际贸易的讨论,转而沉浸于纯粹的数学物理结构: 1. 马约拉纳费米子与非阿贝尔统计: 我们详细阐述了理论上由基廷(Kitaev)等人提出的马约拉纳边界模式(Majorana Boundary Modes)的物理图像。这包括在p波超导体或拓扑绝缘体/铁磁体异质结中,零能模式的出现及其非平凡的交换(Braiding)性质。 2. 编织操作与拓扑量子门: 核心章节阐述了如何通过物理移动这些非阿贝尔粒子周围的“路径”来实现量子逻辑门。这种操作的拓扑不变量性意味着,只要路径的交叉顺序保持不变,局部的微小扰动(相当于经典政策的微小调整)都不会改变最终的计算结果。我们对表面码(Surface Code)的布居模型和纠错阈值进行了详细的解析,展示了其远超经典编码方案的错误容忍能力。 第三部分:电路设计与实验验证的前沿进展 最后一部分将理论模型与实际工程紧密结合,展示了如何将拓扑保护的理念转化为可操作的量子硬件。本书在这里没有探讨任何关于财政赤字或货币政策的平衡问题,而是关注极低温下的电路实现: 1. 耦合腔体与可寻址性: 我们分析了如何通过微波腔体(Microwave Cavities)来高效地读出和写入拓扑量子比特的状态。这涉及电路量子电动力学(cQED)的最新进展,特别是关于实现低损耗、高保真度的单比特和双比特门操作的工程难题。 2. 三维集成与可扩展性: 鉴于单层芯片的连接性限制,本书探讨了垂直堆叠(3D Integration)技术在构建大规模拓扑量子处理器中的潜力。这包括倒装芯片(Flip-Chip)技术在超导电路中的应用,以及如何管理不同层之间的热负荷和串扰。 3. 实验观测与签名识别: 我们回顾了近期在实验室中观测到的拓扑特征的间接证据,例如特定条件下系统的鲁棒性增强。读者将看到一系列精确的实验数据图表(而非市场波动图),用以佐证拓扑保护理论的实验可行性。 总结 《量子计算与超导电路的拓扑保护》是一部面向未来、专注于物理极限的著作。它不仅是凝聚态物理学家必备的参考书,也是所有致力于构建下一代容错量子计算机的工程师的工具箱。本书的深度和广度在于其对物质本源的探究,以及如何利用这些深层规律来重塑计算的未来,与任何关于宏观经济管理或社会资源分配的议题截然不同。它清晰地表明:真正的技术飞跃,源自对自然界最深层秩序的掌握。

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