《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》明确将量子调控研究列为4个重大科学研究计划之一。组织和实施重大科学研究计划,对提高我国自主创新能力和核心竞争力,使我国科技水平占据未来的科学技术制高点具有重要意义。在“十三五”时期实施好已有国家科技重大专项的基础上,我国面向2030年部署量子通信与量子计算机等6个体现国家战略意图的重大科技项目。本书研究的内容既符合国家科技战略布局,又能为量子信息和量子物理领域的前沿科研工作者提供重要理论依据。本书重点论述偶极—偶极相互作用,以超冷里德堡原子系统为物理平台,探究多体激发行为和关联性质。本书既可以作为相关领域技术人员的参考书,也可以作为量子物理、量子光学及量子信息等领域相关专业高年级本科生和研究生的参考书。
本书作者一生从事有关等离子体物理学的实验和研究。本书试图从气候变化和能源着手,清晰、公正地把事实真相呈献给读者,主要讨论了受控聚变的物理原理与技术。本书会告诉读者,聚变研究已经进展到哪里、还要走多远,最终我们将怎样到达目的地。作者力图深入浅出地解读受控聚变的深奥物理内容,实现聚变的种种困难和巧妙的解决方案,使每个读者能够领会聚变物理学家所做的一切努力,这是一项艰巨的科学技术任务。
本书以连通度图形、加和性、乘积性、机一电耦合性等材料科学的概念,分析和研究了复合导电高分子材料的功能原理,特别是这种复合材料在其导电渗流阈值附近的正、负温度系数(PTC、NTC)电阻行为,电开关特性,自发热电行为,传感功能,以及这些响应与不同外场激励的耦合关系等。典型的材料体系为目前已经获得广泛工业应用的碳黑填充高密度聚乙烯材料,但也适当涉及复相高分子基体或碳纤维填料等其他材料。通过建模演绎,可以比较深刻地理解这类材料的组分、体积分数、特别是其微结构与复合材料导电功能的内在联系,从而为设计、制备和应用这类材料奠定了一个比较通用的基础。 本书的绝大多数数据来源于作者及其研究集体近年的工作积累,但这绝不意味着这些数据或结果是性能最好、指标最高、或代表性的。本书仅仅以最一般的配方和最常见
《量子物理的非常规方法(英文版)》包括的内容有:Noncommutative physics;Moment of momentum;Perturbation theory;Model Hamiltonian;Perturbation method;Inclusion of degenerate levels;Free scalar field;Free scalar field等。
本书内容涵盖粒子物理基础、宇宙线的物理(加速、相互作用)和天文(起源、传播)问题及其探测方法。针对目前广为采用的大气簇射实验,本书侧重讨论了大气簇射中宇宙线各成分(包括强子、光子、μ子和中微子)的理论模型及数值模拟方法。书中的理论分析简明直观,密切结合实验,具有较强的针对性。读者通过本书可以对宇宙线这个学科有整体和适当深度的了解。本书适合作为物理学专业高年级本科生和研究生的入门教材。对粒子物理标准模型和天文学有基础性的了解有助于对本书的理解。本书亦适合工作在宇宙线领域的专家学者参考。
为了便于读者了解宇称不守恒思想突破的历史过程和科学文献,本书分三篇收录了相关文献。 篇收入了有关这一发现的重要理论和实验记录:李政道、杨振宁的论文《弱相互作用中宇称守恒质疑》,吴健雄和安布勒(E.Ambler)等的论文《β衰变中宇称守恒的实验检验》和布德(R.Budde)、克雷蒂安(M.Chretien)等的论文《1.3GeVπ-介子产生的不稳定重粒子的性质》。 第二篇收入的是,1986年11月22日在哥伦比亚大学物理系举行的“宇称不守恒发现30周年学术报告会”的有关历史文献。 第三篇主要为《李政道答(科学时报)记者问》、伯恩斯坦(J.Bernstein)的《宇称问题侧记》、富兰克林(A.Franklin)的《宇称不守恒的发现与未发现》等相关文献。