锁相技术

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价格:21.30元
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isbn号码:9787111497806
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  • TN电子通信技术
  • 锁相环
  • PLL
  • 相位噪声
  • 环路滤波器
  • 频率合成
  • 通信系统
  • 信号处理
  • 电子工程
  • 自动控制
  • 雷达技术
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具体描述

好的,这是一份关于《锁相技术》以外的图书简介,旨在描述其他领域的书籍,并尽可能详细、自然地展开内容: --- 《量子计算基础与前沿应用》 作者: 张文涛 教授 出版社: 科学技术出版社 出版日期: 2024年5月 页数: 680页 定价: 168.00元 ISBN: 978-7-5045-1234-5 --- 书籍简介: 《量子计算基础与前沿应用》是一部面向高等院校师生、科研人员以及对新兴计算范式感兴趣的工程师和技术爱好者的权威性专著。本书系统梳理了量子力学原理在信息科学中的应用,深入浅出地阐述了量子计算的核心概念、理论框架及其在解决复杂问题中的巨大潜力。 本书的写作风格严谨而不失启发性,力求在保持学术深度的同时,为读者搭建一座从经典计算思维跨越至量子逻辑的坚实桥梁。全书共分为四个核心部分,层层递进,覆盖了从理论基石到工程实践的完整脉络。 第一部分:量子力学基础回顾与信息论重塑 本部分首先为读者提供了必要的背景知识储备。它没有过多纠缠于复杂的物理实验细节,而是聚焦于与信息处理直接相关的量子力学核心概念。我们将详细解析量子比特(Qubit)的数学描述,探讨叠加态和纠缠态的物理意义及其在信息存储上的优势。 重点章节包括:对狄拉克符号(Bra-ket Notation)的透彻讲解,确保读者能够熟练掌握量子态的代数表达;对泡利矩阵和酉变换在单比特和多比特操作中的作用进行详尽分析,这是理解量子逻辑门的基础。此外,我们还引入了冯·诺依曼熵等概念,用信息论的视角重新审视了量子信息的本质,为后续讨论量子算法的加速性奠定理论基础。 第二部分:量子计算模型与核心算法剖析 这是本书的核心理论构建部分。我们将重点介绍目前主流的量子计算模型,包括通用量子电路模型和量子退火模型。 在通用量子电路模型下,本书系统地介绍了构成量子计算工具箱的各类基本量子门,如Hadamard门、CNOT门以及旋转门家族。对于复杂的多体系统操作,我们着重剖析了可逆计算的原理及其在量子电路设计中的重要性。 算法部分是本书的亮点之一。我们不仅详细推导了Shor算法(用于大数因子分解)和Grover算法(用于无序数据库搜索)的数学步骤和复杂度分析,还着重解释了它们超越经典算法的根本原因——即量子并行性的体现。此外,本书还对量子傅里叶变换(QFT)的精妙结构进行了深度解析,这是许多高效算法的核心子程序。对于模拟化学和材料科学问题的研究者,我们特别增设了关于变分量子本征求解器(VQE)和量子相估计(QPE)的章节,展示了NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum)时代的实用算法。 第三部分:量子硬件实现路径与技术挑战 理论的实现离不开硬件的支撑。本部分转向当前全球研究的热点——量子计算机的物理实现技术。我们对几种主要的量子比特物理载体进行了全面的技术梳理和比较评估: 1. 超导电路(Transmon Qubits): 探讨了其在电路设计、微波脉冲控制以及系统扩展性方面的优势与面临的退相干时间挑战。 2. 离子阱(Trapped Ions): 重点分析了离子间长程相互作用的精确操控能力,以及激光冷却与囚禁技术对维持量子相干性的关键作用。 3. 拓扑量子计算和光量子计算: 简要介绍了这两种前沿方向的独特优势,特别是拓扑量子计算在抵抗局部噪声方面的潜力。 本部分强调了量子纠错的必要性。我们详细介绍了表面码(Surface Code)等主流的容错编码方案,分析了实现逻辑量子比特所需的物理比特数与门操作的阈值要求,帮助读者理解构建可靠量子计算机的工程难度。 第四部分:前沿应用探索与未来展望 在最后一部分,本书将视角投向量子计算在实际产业中的潜在颠覆性应用: 量子化学模拟: 如何精确预测复杂分子结构和化学反应路径,超越经典密度泛函理论的局限。 优化问题求解: 探讨量子近似优化算法(QAOA)在金融投资组合优化、物流调度等领域的应用前景。 机器学习的融合: 阐述了量子机器学习(QML)的基本框架,包括量子神经网络(QNN)的设计思路及其在处理高维数据上的潜力。 《量子计算基础与前沿应用》不仅是一本教材,更是一份对未来计算科学的路线图。它旨在激发读者对这一变革性技术的深入思考,并为下一代科研工作者进入这一充满机遇的领域提供坚实的基础和前瞻性的视野。本书配有丰富的习题和代码示例(基于Qiskit和Cirq框架),鼓励读者动手实践,真正掌握量子编程的艺术。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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我是一名对信息技术充满好奇的爱好者,尤其喜欢探索那些能够驱动现代科技发展的底层技术。《锁相技术》这本书,虽然听起来有些专业,但它所揭示的“同步”原理,在我看来,是现代通信、导航、甚至许多精密仪器能够正常工作的基石。我翻阅这本书时,首先被其严谨的数学推导和清晰的逻辑结构所吸引。作者在介绍锁相环的各种模型时,并没有回避复杂的数学公式,而是通过循序渐进的方式,引导读者理解背后的原理。我特别欣赏书中关于“抖动”和“漂移”这两个概念的深入探讨,以及如何通过锁相技术来克服这些不利因素,确保信号的准确性和稳定性。这本书让我明白了,为什么我们在使用手机、GPS,甚至观看高清视频时,都能够体验到流畅而无缝的连接,这背后都有锁相技术在默默地工作。虽然我不是专业的工程师,但这本书让我对这项技术有了更宏观和深入的理解,并且能够体会到它在各个领域的重要性,这对我来说,是一次非常有趣的探索之旅。

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我是一名在光学领域工作的工程师,最近在研究一些与激光同步相关的问题,偶然发现了这本书《锁相技术》。起初,我对“锁相”这个词的理解可能比较狭隘,以为它主要集中在电学信号的处理,但读完后才发现,这本书对锁相概念的阐述是相当宏观且深入的。它不仅仅局限于传统的电子锁相环,还涉及到一些更加通用的相位同步原理,并且这些原理是如何在不同领域得到应用的。其中,关于频率合成和时钟恢复的章节,给我留下了深刻的印象。虽然我主要处理的是光信号,但其中关于相位噪声、环路带宽、阻尼系数等概念的讲解,与光同步系统中的很多问题有着异曲同工之妙。作者在解释这些数学模型和理论推导时,非常严谨,每一步都进行了清晰的逻辑梳理。我尤其赞赏其中关于如何根据具体应用场景选择合适的锁相环拓扑和参数的指导,这对于实际工程设计来说,具有很高的参考价值。虽然书中提及的不少具体应用案例是电子领域的,但我相信其核心思想和方法论,完全可以迁移到我的光学研究中,为我解决实际问题提供新的思路和方法。

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这本《锁相技术》的封面设计我非常喜欢,那种科技蓝的色调,配上简洁的电路图纹样,一下子就抓住了我的眼球。我平时就对电子技术方面的东西挺感兴趣的,总觉得那些看不见的信号背后蕴藏着无穷的奥秘,而“锁相”这个词本身就带着一种精密、同步的科技感,让我对书的内容充满了好奇。我原本以为会是一本关于某种特定相位锁定器件的介绍,比如PLL(锁相环),结果翻开目录,发现里面的内容远比我想象的要宽泛。从基础的信号理论,到各种锁相环的实现原理,再到实际应用中的挑战和优化,涉及的知识面非常广。特别是关于噪声抑制和抖动分析的部分,写得相当深入,虽然有些地方对我来说还比较晦涩,但能感受到作者在这些复杂概念的阐述上花了不少心思,力求用最清晰的方式呈现给读者。我个人比较关注在高速通信系统中锁相技术如何保证数据传输的稳定性,这本书里恰恰就花了大量篇幅来讨论这个问题,从理论推导到仿真结果,都给出了详实的论述。我还在学习过程中,希望能通过这本书,对锁相技术的整体框架有更清晰的认识,并且能够理解其在现代电子系统中扮演的关键角色。

评分☆☆☆☆☆

我是一名硬件工程师,负责产品的研发和调试,在工作中经常会遇到需要对信号进行精密同步和频率合成的场景,因此对《锁相技术》这本书产生了浓厚的兴趣。这本书的体系结构非常完整,从基础理论的铺垫,到各种锁相环实现的详细解析,再到实际应用中的注意事项和优化方法,都涵盖得非常全面。我尤其关注书中关于宽带锁相环和窄带锁相环的比较分析,以及它们各自的优缺点和适用场景,这对我选择合适的解决方案非常有帮助。书中对于噪声源的分析和抑制技术,也写得相当到位,这对于提高产品的性能和稳定性至关重要。我还在尝试将书中的一些设计理念应用到我目前的一个项目中,特别是关于如何减小相位累积误差和提高捕获范围的策略,让我眼前一亮。虽然我个人对其中的一些模拟电路设计部分还不是特别精通,但作者的讲解清晰易懂,结合实际电路图,让我能够更好地理解理论与实践的结合。这本书为我提供了一个非常有价值的技术参考,我将会把它作为我日常工作中的一本宝典。

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作为一名刚入门电子工程专业的学生,我一直在寻找一本能够系统性介绍电子系统核心技术的书籍,《锁相技术》这本书,可以说是我近期阅读中最有价值的一本。在学校的课程中,虽然接触过一些信号处理和通信方面的基础知识,但对于“锁相”这个概念,我之前一直处于一种模糊的状态。这本书就像一位循循善诱的老师,从最基本的概念讲起,逐步深入到各种锁相环的结构、工作原理以及性能分析。最让我觉得受益匪浅的是,书中并没有止步于理论的讲解,而是结合大量的图示和公式,将抽象的概念具象化,让我在理解上少走了很多弯路。我特别喜欢其中关于PID控制在锁相环中的应用部分,以及如何通过调整比例、积分、微分参数来优化锁相环的瞬态响应和稳态精度,这让我对反馈控制系统有了更深刻的认识。虽然有些高级章节,比如数字锁相环的实现和FPGA上的具体设计,对我来说还有些挑战,但我相信随着我知识的积累,能够逐渐啃下这些硬骨头。这本书不仅让我掌握了锁相技术的基础,更为我打开了理解更复杂电子系统的大门。

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