本书依据应用型本科关于“高频电子线路”课程的最新要求编写,在编写过程中考虑了新技术的不断涌现和教学应紧跟技术发展和服务社会的需要,很好地展示了该课程的经典性和其知识结构的近似完备性。本书在保留现有教材传统体例的基础上,加入了科技发展引出的新知识点,并糅合了思政要素,力求达到实用、够用、活用的目的,同时确保了知识结构脉络清晰。全书共7章,分别为绪论、小信号谐振放大器、高频功率放大器、正弦波振荡器、振幅调制与解调及混频电路、角度调制与解调电路、反馈控制电路。 本书通过简化理论性偏强和数学要求较
该书介绍了数字图像和视频帧序列的计算几何,拓扑和物理学,对于研究场景中的目标形状非常重要。计算几何可帮助捕获嵌入图像目标形状的细粒度结构,而计算拓扑可对在三角视觉场景几何中嵌入的细胞复合体(顶点,线段,实心三角形,周期,涡旋,神经)中发现的邻近区域分析。结合视觉场景的固有几何形状和拓扑结构,计算物理将解决视频中记录的结构和事件以及随之而来的有关光的精细结构的问题。该书从这些新的角度对场景中目标形状进行了细致的分析,对相关研究人员在计算机视觉和图像技术的深入研究和设计开发,对相关工程设计人员完成各
本书全面介绍课题组利用微纳介质调控太赫兹波幅度、相位、偏振等参数的研究成果。本书主要涵盖有机材料、二维材料、硒氧化铋材料、掺杂荧光体发光材料、电流变液材料等介质的太赫兹传输特性,并且进一步详细分析光子晶体、液晶材料、VO2、钙钛矿量子点微纳介质等与超材料相结合获得各类复合微纳介质超表面,最终实现对太赫兹波谐振及传输特性的调控。微纳介质太赫兹器件主要包括太赫兹调制器、太赫兹滤波器、太赫兹移相器、太赫兹极化转换器等。
本书提出微波光子多学科协同设计思想与方法,首先从微波光子的跨域交叉融合出发,分析了其多学科特点,探讨了微波光子多学科协同设计的技术挑战;接着,基于微波光子多学科设计的内涵,将需求-功能-逻辑-物理(RFLP)系统工程论方法引入微波光子系统的设计中,形成了基于RFLP的微波光子系统仿真设计的一般方法。同时,深入研究了微波光子器件、处理单元和系统的建模方法,阐明了微波光子跨域特点和时空频多维映射原理,并以微波光子干涉仪系统模型为例,详细阐述了多学科协同设计和建模仿真的思路及方法;最后,本书探讨
本书内容: 随着光纤通信、光纤传感以及光无源器件和有源器件的飞速发展, 作为它们的共同理论基础--光波导理论出现了一系列新的突破, 将这些新的理论、新的原理加以系统化, 充实到原有理论的体系之中, 是当前的一个紧迫问题。本书改变了单模光纤、多模光纤的程式, 以光波导的结构演变为主线, 强调了理论自身的逻辑性, 系统地研究了不同结构光波导的不同概念、特性及相互联系, 特别加强了光波导的模式理论、传输特性、双折射现象和模式耦合知识。
本书围绕有源光纤、光纤激光器与光纤放大器,简明阐述和研讨其基本原理、典型特征及其应用与发展。全书分为三篇,共十四章。第一篇专注于有源光纤与光纤激光基础,简要介绍光致发光、受激辐射与激光、光纤激光器与光纤放大器基本原理、激光增益介质概况。第二篇致力于研讨有源光纤的制备、特性、应用与发展。第三篇专注于光纤激光器与光纤放大器,着重研讨各类型石英玻璃光纤激光器和特种玻璃光纤激光器的典型特征、研究现状与应用、面临挑战与未来发展。
本书为“聚集诱导发光丛书”之一。本书邀请了数十位相关研究方向的学者,全面而系统地介绍了聚集诱导发光(AIE)材料在光电器件开发中的应用。本书是一系列原创性成果的系统归纳和整理,对聚集诱导发光材料在光电器件中的应用发展有着重要的推动意义和学术参考价值。内容主要包括有机发光二极管(OLED)、经典AIE材料及其OLED器件、聚集诱导延迟荧光材料及其OLED器件、基于空间电荷转移的热活化延迟荧光材料及其OLED器件、基于AIE材料的荧光/磷光混合型白光OLED(WOLED)、圆偏振AIE分子、太阳能集
平方公里阵SKA是国际上在建的超大天文观测项目。该项目由包括中国在内的很多国家共同参与,通过建立一众射电望远镜阵列,形成等效镜面面积达平方公里量级的观测能力。这一设施建成后,无疑是人类曾经建立的极强大的天文观测设备。本书作者是中国SKA项目的牵头科学家,本书详细探讨了中国参与SKA项目的历史、研究现状和未来规划。本书对于SKA项目的介绍非常细致,既是国内在这一方面工作的总结与展望,也是对这一项目有兴趣的读者了解SKA项目的非常好的渠道。
当前和今后一段时期将是我国集成电路和光电芯片技术发展的重要战略机遇期和攻坚期,加强自主集成电路和光电芯片技术的研发工作,布局和突破关键技术并拥有自主知识产权,实现集成电路产业的高质量发展是我国当前的重大战略需求。《中国集成电路与光电芯片 2035发展战略》面向 2035年探讨了国际集成电路与光电芯片前沿发展趋势和中国从芯片大国走向芯片强国的可持续发展策略,围绕上述相关方向开展研究和探讨,并为我国在未来集成电路和光电芯片发展中实现科技与产业自立自强,在国际上发挥更加重要作用提供战略性的参考和
本书系统地介绍了OpenHarmony轻量设备开发的必备知识。在本书完稿时,相关课程已经在高校完成了三个学期的教学,并持续优化迭代。本书的学习门槛低、内容深入浅出、知识结构合理。本书注重知识间的关联性、连贯性和阶梯性,将计算机理论知识和OpenHarmony实践紧密结合,更加注重实践内容对理论理解的反哺,同步培养知识和能力,“授人以鱼,并且授人以渔”。本书的内容支持目前所有在用的OpenHarmony版本,并且有能力支持未来的新版本,注重教/学效率,创立了“OpenHarmony轻量设备教/学全