核磁共振成像--物理原理和方法/前沿系列/中外物理学精品书系

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俎栋林高家红 编
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店铺: 博库网旗舰店
出版社: 北京大学
ISBN:9787301248713
商品编码:11742767251
开本:16
出版时间:2014-09-01

具体描述


好的,这是一份关于其他物理学领域书籍的详细介绍,旨在提供丰富的内容,同时避免提及您提到的《核磁共振成像——物理原理和方法/前沿系列/中外物理学精品书系》中的任何内容。 --- 现代材料科学中的量子输运现象:从基础理论到前沿应用 作者: [此处可设定一位知名物理学家或一个虚构的权威团队] 出版社: [此处可设定一家著名的学术出版社,例如“科学出版社”或“麻省理工学院出版社”] 系列: 现代物理前沿探索丛书 页数: 约 850 页 出版年份: 2023 年 书籍概述 本书深入探讨了凝聚态物理学中一个至关重要且快速发展的领域——量子输运现象。在纳米尺度和极端条件下,电子的运动不再可以用经典的德鲁德模型来描述。本书系统地梳理了从基础量子力学原理出发,如何构建描述电子、声子、自旋等准粒子在复杂材料结构中输运行为的理论框架。它不仅涵盖了半导体异质结、拓扑绝缘体等传统研究热点,更聚焦于新型二维材料(如石墨烯、过渡金属硫化物)以及量子点系统中的前沿输运机制。 本书的目标读者包括高年级本科生、研究生、博士后研究人员以及在凝聚态物理、材料科学和纳米电子学领域工作的专业人士。内容兼顾理论的严谨性与实验的指导性,旨在帮助读者建立对量子输运现象的深刻理解,并掌握分析和预测新材料电子性能的关键工具。 详细章节内容导览 第一部分:量子输运的理论基石 第 1 章:回顾:从经典到量子的转变 本章首先回顾了经典电导率的理论基础,随后引入量子力学在描述粒子状态和演化中的核心作用。重点讨论了布洛赫定理在周期性势场中的应用,以及如何用波函数描述电子的传播行为。 第 2 章:玻尔兹曼输运方程及其量子修正 详细阐述了玻尔兹曼输运方程(BTE)在低能尺度下的适用性与局限性。本章着重介绍了如何将量子散射机制(如电子-声子散射、杂质散射)纳入 BTE 的弛豫时间近似中,并讨论了玻尔兹曼方程在处理有限温度和温度梯度时的复杂性。 第 3 章:微观相干性与局域化现象 这是理解低维和无序系统输运的关键。本章深入探讨了安德森局域化(Anderson Localization)理论,分析了无序势能如何导致电子波函数局域化,从而使材料失去导电性。此外,还讨论了弱局域化和反局域化效应在特定结构中的体现。 第 4 章:自旋与电荷的耦合:自旋电子学的起源 本章引入了自旋自由度的概念,并探讨了它如何影响电子的输运性质。重点介绍了自旋轨道耦合(SOC)的微观起源及其对能带结构和电子输运的影响。引入了自旋霍尔效应和反常霍尔效应的基本理论模型。 第二部分:二维材料与界面输运 第 5 章:石墨烯及其衍生物中的输运特性 石墨烯作为典型的二维材料,具有独特的狄拉克锥能带结构。本章详细分析了狄拉克费米子在零质量极限下的输运方程,探讨了石墨烯中的高迁移率机制,并对比了掺杂和缺陷对电导率的影响。 第 6 章:异质结与界面效应 在现代器件中,材料界面起着决定性作用。本章分析了不同材料界面处的势垒效应、界面态的形成以及载流子在界面处的有效散射。重点讨论了范德华异质结中能带的相对排列如何调控电荷的单向传输。 第 7 章:拓扑材料中的边缘态输运 本章是关于拓扑物理学在输运研究中的应用。详细介绍了拓扑绝缘体和拓扑半金属的概念,重点阐述了受拓扑保护的无耗散边缘态或表面态的输运机制,以及如何利用这些特性实现对电荷和自旋的精确控制。 第三部分:新兴输运现象与前沿应用 第 8 章:量子点与量子限域效应 研究了在极小尺度下,电子的量子化能级如何影响输运。讨论了库仑锁定效应(Coulomb Blockade)在单电子器件中的表现,以及如何通过隧穿机制调控量子点的光电转换效率。 第 9 章:热电输运与能量转换 本章关注热量与电荷的耦合输运。系统梳理了塞贝克效应(Seebeck Effect)、珀尔帖效应(Peltier Effect)的理论,并介绍了如何通过材料设计(如声子玻璃、电子导体概念)来优化材料的热电优值(ZT)。 第 10 章:非平衡态下的输运:时变场与瞬态响应 探讨了在强电场、强磁场或快速变化光照下的非平衡输运行为。讨论了太赫兹波激发下的瞬态响应,以及如何利用飞秒光谱技术探测超快载流子动力学过程。 学术价值与特色 本书的突出特点在于其深度与广度兼顾。理论上,它严格遵循量子场论和格林函数方法,为复杂的输运问题提供了精确的数学工具。实践上,每一理论讨论都紧密联系最新的实验观测结果,特别关注了当前纳米器件和量子计算领域对高精度输运控制的需求。 它不仅是理解现有半导体和金属输运特性的经典教材,更是指引研究人员探索新型拓扑材料和低维电子体系输运机制的权威参考书。书中包含大量详细的数学推导和清晰的物理图像,旨在培养读者从第一性原理理解宏观电学现象的物理直觉和分析能力。对于希望从事下一代低功耗、高速度电子器件研究的工程师和科学家而言,本书提供了不可或缺的理论基础和前沿视野。 ---

用户评价

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这次购买的书籍,我最期待的还是它在“前沿”部分的内容。核磁共振技术发展非常迅速,总是有新的序列、新的对比度和新的应用不断涌现。我一直想了解当前在MRI领域有哪些最新的研究热点和技术突破。比如,是否会介绍一些新的脉冲序列设计理念,或者在硬件方面的一些创新,比如更高场强的磁体、更灵敏的线圈等。我也很想知道,书中是否会探讨一些与新兴技术相关的物理原理,例如AI在图像重建和分析中的应用,或者如何通过更精确的物理模型来提高图像的定量准确性。作为一名对学科前沿动态保持高度关注的读者,我希望这本书能够给我带来一些“耳目一新”的感受,让我能够站在学科的最前沿,了解核磁共振成像未来的发展方向。它的“中外物理学精品书系”的身份,也让我相信它一定能够汇集国内外最顶尖的研究成果和思想,提供一个高质量的知识平台。

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这本书的“物理原理”部分,是我最感兴趣的核心内容。我一直在寻找一本能够将核磁共振成像背后复杂的量子力学和电磁学原理清晰阐述的书籍。我希望它不仅仅是罗列公式,而是能够通过直观的物理图像和生动的类比,来解释核自旋的产生、弛豫的过程、能量的吸收与释放,以及最终如何转化为可观测的信号。我尤其希望书中能够详细讲解 Bloch 方程和它在描述核自旋动力学中的作用,以及如何通过不同的脉冲序列来“操纵”核自旋,从而实现对不同组织特性的探测。如果书中能够提供一些关于核磁共振谱学(MRS)的物理基础,以及它与成像原理的联系,那就更好了。我一直认为,对物理原理的深刻理解,是掌握任何一门技术的基础。这本书的出现,让我看到了希望,它似乎能够填补我在这方面的知识空白,让我能够更深入地理解核磁共振成像的本质。

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拿到这本书之后,我做的第一件事就是仔细研究它的目录。我特别关注那些关于梯度场、射频脉冲和信号采集的章节。我一直在思考,不同的梯度场如何影响空间编码,射频脉冲在弛豫过程中的作用机制到底是什么,以及我们采集到的复数信号背后隐藏着怎样的物理信息。这本书的题目就暗示了它会深入剖析这些核心问题。我对书中是否会介绍如回波平面成像(EPI)或者快速自旋回波(FSE)等常用序列的原理很感兴趣,以及它们在速度和图像质量之间是如何权衡的。此外,我也想知道书中是否会涉及到一些更高级的成像技术,比如扩散张量成像(DTI)或者功能磁共振成像(fMRI)的物理基础,这些技术在神经科学等领域有着极其重要的应用。我希望这本书的讲解能够深入浅出,既能满足我作为物理爱好者的求知欲,又能为我今后的学习和研究打下坚实的基础。它的“精品书系”定位也让我相信,这绝不是一本泛泛而谈的科普读物,而是一本真正有深度、有价值的学术著作。

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读完这本书的介绍,我最大的感受是它似乎能够解答我在实际操作MRI设备时遇到的很多“为什么”。很多时候,我们只是机械地按照预设的参数来采集图像,但对于参数的微调为什么会影响图像的对比度、信号强度或者伪影,却知其然不知其所以然。我希望这本书能够提供这方面的深入解释,比如,为什么改变TR或TE会影响T1和T2对比度,为什么选择不同的激发角度会影响信号的饱和度,以及各种射频脉冲的形状和持续时间对成像效果的具体影响。我更期待的是,书中能够提供一些将理论与实际操作联系起来的例子,通过一些典型的成像场景,来展示物理原理是如何指导我们选择和优化成像参数的。如果它能够帮助我从一个“操作者”转变为一个“理解者”,甚至是一个“创造者”,那我这次的投资就太值了。这本书的专业性让我相信,它能够提供我真正需要的、能够解决实际问题的知识。

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这本书我早就想入手了,听说它在核磁共振的物理原理方面讲解得非常透彻,而且涵盖了各种前沿的成像方法。我之前在学习MRI时,总是觉得有些理论概念理解起来比较晦涩,希望能通过这本书找到清晰的解释。特别是对于那些我一直很困惑的脉冲序列设计,以及不同成像模式背后的物理机制,我希望能有更深入的理解。这本书的名字听起来就非常专业,再加上“前沿系列”和“中外物理学精品书系”的标签,让我对其内容质量充满了信心。我期待它能帮助我系统地梳理核磁共振的知识体系,从根本上掌握其原理,而不是仅仅停留在操作层面。如果它能将复杂的物理概念用易于理解的方式呈现出来,并且提供一些实际的应用案例作为佐证,那就更完美了。作为一名对物理学充满兴趣的读者,我一直都在寻找能够真正提升我认知水平的书籍,这本书无疑是我这次在书海中淘到的珍宝,迫不及待想翻开它,享受一场知识的盛宴。

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