Introduction to Electron Holography

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出版者:
作者:Volkl, Edgar/ Joy, David C. (EDT)/ Allard, Lawrence F. (EDT)/ Volkl, Edgar (EDT)/ Allard, Lawrence F
出品人:
页数:350
译者:
出版时间:1999-4
价格:$ 111.87
装帧:
isbn号码:9780306449208
丛书系列:
图书标签:
  • Electron Holography
  • Holography
  • Electron Microscopy
  • Quantum Mechanics
  • Wave Optics
  • Materials Science
  • Nanotechnology
  • Physics
  • Scientific Computing
  • Image Processing
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具体描述

Experienced and novice holographers receive a solid foundation in the theory and practice of holography, the next generation of imaging technology, in this superb text. The book's 'how to' aspects enable readers to learn hologram acquisition at the microscope and processing of holograms at the computer as well as digital imaging techniques. A complete bibliography on electron holography and applications of the method to problems in materials science, physics and the life sciences round out the volume's coverage.

好的,这是一本关于《深入理解量子纠缠的物理学基础》的图书简介: 图书简介:《深入理解量子纠缠的物理学基础》 内容聚焦: 本书旨在为物理学专业学生、研究人员以及对现代量子理论有浓厚兴趣的读者,提供一个全面、深入且严谨的量子纠缠理论框架。我们将从基础的量子力学公设出发,系统地探讨纠缠态的数学描述、物理意义及其在信息科学和基础物理学中的核心地位。 第一部分:量子力学的基石与态空间描述(约300字) 本书的开篇将回顾并深化读者对量子力学基本概念的理解,特别是希尔伯特空间、算符代数以及量子态的数学表达。我们不会止步于单粒子系统,而是迅速过渡到多体系统的描述。 希尔伯特空间的高维扩展: 详细解析张量积空间的构建,这是理解多粒子系统的数学基础。 可观测量的表述与测量: 深入探讨冯·诺依曼测量的公设,并特别关注在复合系统中,测量如何影响整体状态。 纯态与混态的区分: 利用密度算符(Density Matrix)的概念,清晰界定纯粹的量子相干态与混合的统计集成之间的区别。这是区分经典关联与量子纠缠的关键数学工具。我们将详细介绍约化密度算符(Reduced Density Matrix)的计算方法及其物理含义。 第二部分:纠缠的数学形式化与量化(约450字) 本部分是本书的核心,致力于将“纠缠”这一直觉上难以把握的概念,转化为严格可操作的数学量度。 可分离性判据(Separability Criteria): 详细介绍贝尔不等式(Bell Inequalities)的推导及其在实验验证中的关键作用。我们将分析CHSH不等式(Clauser-Horne-Shimony-Holt)的具体形式,并展示如何利用实验数据来判定一个系统是否超越了经典物理的极限。 纠缠的度量(Measures of Entanglement): 纠缠的强度需要量化。本书将全面介绍主要的纠缠度量标准: 纠缠熵(Entanglement Entropy): 特别侧重于冯·诺依曼熵(Von Neumann Entropy)在二分系统中的应用,并探讨其在统计物理学中的热力学类比。 纠缠见证者(Entanglement Witnesses): 介绍如何构造特定的线性算符来探测系统中是否存在纠缠,即便我们无法完全得知系统的波函数。 纠缠的保真度(Fidelity)与纠缠消耗(Entanglement Cost)。 特定纠缠态的分析: 深入剖析最具代表性的纠缠态,如贝尔态(Bell States),并扩展到多比特系统中的GHZ态(Greenberger-Horne-Zeilinger States)和W态,对比它们的鲁棒性和应用场景差异。 第三部分:纠缠的动力学与演化(约350字) 量子纠缠并非静态存在,它在与环境的相互作用下会不断演化和退相干。本章关注纠缠随时间的动态行为。 量子演化方程: 介绍薛定谔方程和冯·诺依曼方程(密度算符演化方程),并分析在封闭系统和开放系统中,纠缠如何随时间保持或衰减。 退相干(Decoherence)机制: 详细探讨环境噪声(如电磁场、热浴)如何导致量子相干性的丧失,并着重分析退相干对纠缠态的破坏作用。我们将引入Lindblad主方程,用于描述耗散过程下的量子动力学。 纠缠的生成与操纵: 分析特定物理模型(如受控的激光场与原子相互作用)中,如何从初始的无纠缠态有效地制备出高保真度的纠缠态。 第四部分:纠缠在信息与基础物理中的前沿应用(约400字) 理解纠缠的本质,其最终目的是将其应用于实际的理论构建和技术开发中。 量子信息处理(QIP)的基础: 阐释纠缠作为量子计算和量子通信的独特资源。 量子隐形传态(Quantum Teleportation): 详细解析利用纠缠对实现信息无损传输的完整流程和数学验证。 超密编码(Superdense Coding) 的理论构建。 纠缠与量子场论(QFT): 探讨纠缠在更深层次物理结构中的体现。 Ryu-Takayanagi(RT)猜想: 在AdS/CFT对应(反德西特空间/共形场论对应)的背景下,纠缠熵如何与时空几何(测地线长度)相关联,揭示纠缠在量子引力理论中的潜在角色。 真空态的结构: 讨论量子场论中真空态本身所蕴含的复杂、广域的纠缠结构。 热力学与统计物理中的新视角: 纠缠如何重新定义了信息、熵和热力学第二定律。探讨量子信息视角下的黑洞信息悖论的最新进展。 读者对象: 具备高等量子力学基础(研究生及以上水平)的物理学、电子工程和理论计算机科学领域的专业人士。

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