电子专业新技术讲座

合集下载

电子信息学科前沿讲座

电子信息学科前沿讲座

《电子信息学科前沿讲座》总结报告所谓信息化与工业化融合,即信息化与工业化融合发展包括技术融合、产品融合、业务融合、产业衍生四个层次。

技术融合促使跨学科先进技术的结合,实现技术创新;产品融合体现其自身的价值魅力;业务融合加快电子商务、网上购物等稳健发展;产品衍生带动整个行业齐头并进。

现代工业飞速发展的同时,需要达到节约能源、环保、减少二氧化碳及其他污染空气的排量。

信息化与工业化融合具体包括:一.技术融合所谓技术融合是指工业技术与信息技术的融合,产生新的技术,推动技术创新。

例如,机械技术和电子技术融合产生的机械电子技术,工业和计算机控制技术融合产生的工业控制技术,生物技术和电子技术融合而产生的生物电子技术。

生物电子技术是目前以及未来一门备受关注的新兴专业。

例如,随着生物和电子工程开始在纳米技术领域进行融合,本质上互不兼容的两种系统实现发展就成为乐一个现实问题,因为传统的电子系统以至许多纳米技术系统都是由上而下设计的,而生物系统则不同,它独特使用进化的方法。

生物纳米技术包括信息电子技术和生物技术,其中必然会有一个跨学科跨领域的“学习实践”过程,需要一种全新的思维方式。

在现实工程领域中,我们人类按照自己的想法设计产品,而生物进化系统则不同,例如人类的神经网络变化的复杂程度,不是简单就可以理解的,就比如我们不能通过研究神经元来理解心理学一样。

要实现对进化系统的模拟可能和系统进化本身一样复杂。

透视全球著名电子技术类期刊《EE Times》评选出的2010年十大新兴技术,它主要集中在硬件方面,其中包括两项生物电子技术相关的新兴技术:一是电子装置的生物回馈(biofeedback)与思想控制。

该技术是利用安装在头顶或耳机上的传感器,脑波可以被用于控制电脑系统。

这类技术目前主要应用于医疗(让重度残障人士能进行沟通或控制外部环境)及军事领域,也越来越多地用在消费电子产品与电脑游戏的控制界面。

目前,思维控制的人机界面已经存在,这方面的技术也在积极推广。

电子科技行业技术创新演讲稿

电子科技行业技术创新演讲稿

电子科技行业技术创新演讲稿尊敬的各位嘉宾,今天我很荣幸能站在这个舞台上,与大家分享有关电子科技行业技术创新的演讲。

在有限的时间里,我将着重论述电子科技行业的现状、技术创新的重要性以及未来的发展方向。

希望这些内容能够给您带来一些启发和思考。

一、电子科技行业的现状在现代社会,电子科技行业成为推动经济发展和社会进步的关键力量。

从智能手机、平板电脑到人工智能、物联网,电子科技行业的技术产品和应用正深刻地改变着我们的生活方式和工作方式。

然而,随着技术的不断革新,电子科技行业也面临着一系列挑战和难题。

首先,市场竞争激烈,产品更新换代迅速,要想在争夺有限的市场份额中脱颖而出,就需要不断地进行技术创新。

其次,信息安全问题日益突出,在网络时代,电子产品与互联网的结合让用户面临诸多风险,保护用户信息和数据安全成为行业的重要任务。

二、技术创新的重要性技术创新是电子科技行业取得持续发展和突破的关键。

首先,在技术创新驱动下,新产品和新技术不断涌现,有效满足了人们对于信息交流、娱乐体验和工作效率的需求。

其次,技术创新为企业带来了巨大的经济效益和竞争优势,加速企业转型升级,推动行业发展。

最后,技术创新提升了产品的可靠性和安全性,提供更好的用户体验和保障。

三、电子科技行业技术创新的方向1. 人工智能与大数据人工智能的迅猛发展为电子科技行业带来了巨大的创新空间。

通过机器学习和深度学习等技术,人工智能能够模仿人类智能、实现自主学习和智能决策。

结合大数据的分析和应用,人工智能能够更好地解决实际问题,提供更加智能化和个性化的服务。

2. 物联网与智能家居物联网的快速发展将各种设备和物品连接到互联网上,实现了设备之间的智能互联和信息交流。

智能家居作为物联网的一个重要应用领域,已经开始改变人们的生活方式。

通过智能家居技术,人们可以实现远程控制、智能安防、智能健康等功能,提高生活的便捷性和舒适度。

3. 5G通信技术5G通信技术作为下一代通信技术的重要标志,将为电子科技行业带来革命性的变化。

电子信息类讲座心得体会

电子信息类讲座心得体会

一、讲座背景随着科技的飞速发展,电子信息领域已经成为国家战略性新兴产业的重要组成部分。

为了更好地了解电子信息领域的最新动态,提升自身专业素养,我参加了本次电子信息类讲座。

此次讲座邀请到了业内知名专家,为我们深入剖析了电子信息领域的热点问题和未来发展趋势。

二、讲座内容1. 电子信息领域的发展现状讲座首先回顾了电子信息领域的发展历程,从最初的模拟电路到数字电路,再到现在的集成电路、通信技术、人工智能等,电子信息领域经历了翻天覆地的变化。

随后,专家分析了当前电子信息领域的市场规模、产业链结构、竞争格局等现状。

2. 电子信息领域的热点问题(1)5G技术:5G作为新一代移动通信技术,具有高速率、低时延、大连接等特点,将深刻改变人们的生活和工作方式。

专家详细介绍了5G技术的关键技术、应用场景和发展趋势。

(2)人工智能:人工智能技术是电子信息领域的重要分支,专家从人工智能的发展历程、关键技术、应用领域等方面进行了深入剖析,并展望了人工智能在未来电子信息领域的广泛应用。

(3)物联网:物联网技术将物理世界与虚拟世界相连接,实现万物互联。

专家介绍了物联网的技术架构、应用场景和发展前景。

3. 电子信息领域的未来发展趋势(1)跨界融合:电子信息领域将与其他领域深度融合,如物联网、人工智能、大数据等,形成新的产业生态。

(2)自主创新:我国电子信息领域将加大研发投入,提高自主创新能力,缩小与国际先进水平的差距。

(3)绿色发展:电子信息领域将注重节能减排,推动产业可持续发展。

三、心得体会1. 拓宽视野,提升专业素养本次讲座让我对电子信息领域有了更加全面、深入的了解,拓宽了我的视野。

同时,讲座中所涉及的热点问题和未来发展趋势,让我对专业领域有了更加明确的发展方向,有助于提升我的专业素养。

2. 增强信心,激发创新意识通过了解电子信息领域的最新动态,我看到了我国在该领域的发展潜力和巨大机遇。

这使我更加坚定了在电子信息领域发展的信心,同时也激发了我创新意识的培养。

EWB概述专业知识讲座

EWB概述专业知识讲座

① Label(标识)选项用于设置元器件旳Label (标识)和Reference ID(编号)。其对话框如 图所示。Reference ID(编号)一般由系统自动 分配,必要时能够修改,但必须确保编号旳唯一 性。有些元器件没有编号,如连接点、接地、电 压表、电流表等。
② 当元件比较简朴时,会出现Value(数值)选项, 能够设置元器件旳数值。
(4)导线颜色旳设置
用鼠标左键双击某根导线后可弹出一种导线属性 (Wire Properties)菜单,在电路图选项 (Schematic Options)中单击设置导线颜色(Set Wire Color)按钮,在六种给定颜色中选择一种并 单击之,然后按下“拟定”按钮即可。连到示波器 与逻辑分析仪旳输入线旳颜色,即为显示波形颜色, 从而提升了显示成果旳可读性(即可分辩性)。
(5)EWB5.0提供了同其他软件旳接口。例如,可 输入原则SPICE网表并由系统自动将其转换为清楚 易读旳电路图,也可将在EWB5.0中设计好旳电路 图转换成其他SPICE仿真器所要求旳格式,或送到 像Protel、OrCAD、PADS等PCB绘图软件中绘制 PCB(印刷电路板)图。利用剪切-粘贴功能可将
电路和分析图送到文字处理软件中来制成高质量旳 试验报告或实现分组联合设计。
EWB旳基本界面
一、EWB5.0主窗口
开启EWB5.0后来,能够看到如图所示旳操作窗口。
菜单栏用于选择电路连接、试验所需旳多种命令;工具栏包括 了常用旳操作命令按扭;元件库栏包括了电路试验所需旳多种 元器件和测试仪器;电路工作区用于电路旳连接与测试、分析; 开启/停止开关用来运营/关闭模拟程序,只有运营了模拟程序, 才干观察到试验成果。
单击元件库栏旳某一种图标即可打开该元件库。 下面给出每一种元件库旳图标以及该库所包括旳 元件和含义。

前沿技术讲座(目的意义和感受)

前沿技术讲座(目的意义和感受)
文化融合
前沿技术还促进了不同文化之间的融合,让我们能够更加方便地了解和 体验不同的文化,推动文化的多样性和包容性发展。
挑战与机遇并存
技术风险
前沿技术的发展往往伴随着技术风险,如数据安全、隐私保护等问题,这些风险需要我们 不断关注和应对。
社会影响
前沿技术的发展也会对社会产生深远影响,如人工智能对就业市场的影响、基因编辑技术 对伦理道德的挑战等,这些影响需要我们认真思考和应对。
02
03
技术将更加可持续
面对日益严峻的环境问题,未来的技 术将更加注重可持续性发展,推动经 济社会可持续发展。
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
量子计算
量子比特
利用量子力学原理实现信息的存 储、传递和处理,提高计算能力
和效率。
量子纠缠
多个量子比特之间存在的特殊关联, 可用于实现复杂计算和加密通信。
量子计算机
基于量子比特的计算机器,可应用 于化学模拟、优化问题、密码学等 领域。
生物技术
基因编辑
利用CRISPR等技术对生物基因 进行精确编辑,实现疾病治疗、
深化对自然规律的认识
通过前沿技术的研究和应用,人类可以更加深入地认识自然规律, 掌握更多的科学知识和技术手段。
推动跨学科融合
前沿技术的发展往往需要跨学科的合作和交流,这有助于推动不同 学科之间的融合和交叉创新,拓展人类的认知视野。
04 前沿技术带来的感受
科技改变生活
智能化生活
前沿技术如人工智能、物联网等正在改变我们的生活方式, 从智能家居到自动驾驶,科技让我们的生活更加便捷和智 能化。
人工智能与机器学习
随着算法和计算能力的不断提升, 人工智能和机器学习技术在各个 领域的应用将更加广泛,包括自 然语言处理、图像识别、智能推 荐等。

电子信息新技术系列讲座报告 (13)

电子信息新技术系列讲座报告 (13)

电子信息新技术系列讲座报告混沌理论一丶混沌理论(Chaos theory)是一种兼具质性思考与量化分析的方法,用以探讨动态系统中(如:人口移动、化学反应、气象变化、社会行为等)无法用单一的数据关系,而必须用整体、连续的数据关系才能加以解释及预测之行为。

混沌理论是一种兼具质性思考与量化分析的方法。

混沌理论的主导思想是,宇宙本身处于混沌状态,在其中某一部分中似乎并无关联的事件间的冲突,会给宇宙的另一部分造成不可预测的后果。

这意味着,系统具有放大作用。

一个微小的运动经过系统的放大,最终影响会远远超过该运动的本身。

所以,当有人说,因为英国的一只蝴蝶扇了一下翅膀,中国可能会遭受一场台风时,他的观点里就包含着混沌理论的思想。

两个基本的概念:第一,未来无法确定。

如果你某一天确定了,那是你撞上了。

第二,事物的发展是通过自我相似的规律来实现的。

看见云彩,知道他是云彩,看见一座山,就知道是一座山,凭什么?就是自我相似。

有三个原则:1、能量永远会遵循阻力最小的途径。

2、始终存在着通常不可见的根本结构,这个结构决定阻力最小的途径。

3、这种始终存在而通常不可见的根本结构,不仅可以被发现,而且可以被改变。

二丶混沌现象起因于物体不断以某种规则复制前一阶段的运动状态,而产生无法预测的随机效果。

所谓「差之毫厘,失之千里」正是此一现象的最佳批注。

具体而言,混沌现象发生于易变动的物体或系统,该物体在行动之初极为单纯,但经过一定规则的连续变动之后,却产生始料所未及的后果,也就是混沌状态。

但是此种混沌状态不同于一般杂乱无章的的混乱状况,此一混沌现象经过长期及完整分析之后,可以从中理出某种规则出来。

混沌现象虽然最先用于解释自然界,但是在人文及社会领域中因为事物之间相互牵引,混沌现象尤为多见。

如股票市场的起伏、人生的平坦曲折、教育的复杂过程。

混沌理论有以下几个特性:1,随机性.2,敏感性. 3,分维性. 4,普适性.5,标度律.三丶 1. 非线性系统的非因果性当原因与结果间的关系并不确定时,便产生非线性现象。

电子信息新技术系列讲座报告 (20)

电子信息新技术系列讲座报告 (20)

电子信息新技术系列讲座报告班级学号姓名2014年12月无线电能传输技术及其应用摘要:无线电能传输技术是一种新的、非传统的输电技术,可以克服有线电能传输方式的诸多弊端,具有很多优良特性。

本文给出了无线电能传输技术的定义,对其应用现状做了简单介绍,详细阐述了电磁感应方式、电磁波共振方式、微波方式、激光方式等目前实现无线电能传输的几种主要方式的原理、特点、难点、应用领域、国内外研究现状,提出了无线电能传输技术实际应用中有待解决的难题,并展望了无线电能传输技术的未来趋势。

1.引言电能无线传输一直是人类的梦想,许多国内外科学家对此进行不断的研究。

然而迄今为止,大部分的无线传输都还只是基于松散耦合的非接触电磁感应型及电波收发型。

关于这两者已有一定的研究基础[1-4],并在日常生活得到应用,如电动牙刷、家用无绳电话等。

虽然松散耦合非接触电能无线传输效率高达80%,但其传输距离仅限在1cm内;而电波收发型传输距离可达10m,但传输功率只在1mw~100mw范围内,且无线电波向四周散射,效率极低。

由此可见,由于传输效率和距离不可兼得的矛盾,上述两种无线传输方法的应用范围还不是很广泛,而且在安全方面也存在效率低导致发热量大的问题[5-7]。

自1968年以来,格拉泽美国学者提出卫星太阳能发电,将太阳能转化为电能,通过电磁波接收装置,无线电力传输技术一直研究和能源系统中的一个热点。

电源,在需要隔离设备等,高电压测量是不容易使用的金属电源线,同时考虑到天气的影响,和其他地区,太阳能电池的方法是不适用的。

的情况下,使用无线电力传输是一个很好的solution.d'另一方面,近年来随着科学的发展和技术,电子设备越来越多的同时,方便了我们的生活,成为问题的子孙你的电源和数据也很多,我们需要寻找新的方法避免了能量转移的许多复杂的电源线等。

因此,无线电力传输的传输模式作为一种新能源是提请注意的结果研究了在这个非常重要的文件,资料(中国)研究中心资助。

清华电子讲座心得体会总结

清华电子讲座心得体会总结

一、前言近日,我有幸参加了清华大学举办的电子讲座,此次讲座让我受益匪浅。

在讲座中,我不仅学到了许多前沿的电子科技知识,还对电子科技的发展趋势有了更深刻的认识。

以下是我对此次讲座的心得体会总结。

二、讲座内容概述本次讲座由清华大学电子工程系教授主讲,内容涵盖了电子科技领域的多个方面。

主要包括以下几个方面:1. 电子科技发展历程及现状讲座首先回顾了电子科技的发展历程,从最初的真空管时代到晶体管时代,再到现在的集成电路时代。

随后,教授介绍了当前电子科技的发展现状,包括5G、人工智能、物联网等前沿技术。

2. 前沿电子科技技术介绍在讲座中,教授详细介绍了5G、人工智能、物联网等前沿电子科技技术。

他以通俗易懂的语言,深入浅出地讲解了这些技术的原理、应用和发展前景。

3. 电子科技在生活中的应用教授结合实际案例,展示了电子科技在生活中的广泛应用。

例如,智能家居、智能穿戴设备、自动驾驶汽车等。

4. 电子科技发展趋势及挑战最后,教授分析了电子科技发展趋势及面临的挑战。

他指出,随着科技的不断发展,电子科技将向更高性能、更低功耗、更小体积的方向发展。

同时,电子科技也将面临诸如信息安全、隐私保护等挑战。

三、心得体会1. 拓宽了视野,了解了前沿科技通过此次讲座,我对电子科技有了更加全面的认识。

了解到电子科技在各个领域的应用,以及未来发展趋势。

这使我更加坚定了在电子科技领域深造的决心。

2. 提高了自身素养,为今后工作打下基础在讲座中,教授所讲述的电子科技知识,为我今后从事相关工作提供了有益的参考。

同时,讲座中提到的思维方式和方法,对我今后学习和工作都有很大的帮助。

3. 增强了创新意识讲座中,教授强调创新是电子科技发展的核心。

这使我认识到,在今后的学习和工作中,要勇于创新,敢于突破,为我国电子科技事业贡献自己的力量。

4. 激发了爱国情怀作为一名中国人,我深感自豪。

在讲座中,教授多次提到我国在电子科技领域的成就。

这使我更加坚定了为祖国的繁荣富强而努力奋斗的信念。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生物电子技术发展趋势

生物器件的主要构成要素是蛋白质,对蛋白质功能已 有足够了解,从而设计出了蛋白质传感器。20 世纪90 年代后实用器件大量生产,被广泛应用于血液诊断, 取得了划时代的进展。特别是根据蛋白质工程等尖端 技术,做到了人工改变蛋白质,明确了制造蛋白质器 件的研发方向。基于细胞或细胞组织的生物器件研究 发展也十分迅速,尤其是出现了扫描近场光学显微镜 等光电子技术,适用于细胞系列研究,从而处理生命 活动的技术研究格外受到人们注目。利用脑功能和神 经生物电子技术的研究开发也是人们面临的一大课题。
量子计算

科学社会学的奠基人贝尔纳曾说:“科学与战争一直 是极其密切地联系着的。”今天,倘若我们要追溯风 靡全球的信息化战争之科技源头的话,无疑是1946年 世界第一台计算机“ENIAC”诞生所开启的电子信息科 技革命。然而,这一曾彻底颠覆机械化战争图景的电 子信息科技,在遵循“摩尔定律”飞速前行了数十年 之后,制约其进一步发展的系列问题日渐凸显:电子 计算机的极限运算速度是否存在?越来越一体化的电 子信息网络如何应对“网电空间战”?等等。对此, 近年来不断突破的量子信息科技正在开启新的机遇之 门,势必在未来重新涂抹战神的面孔。
量子计算

具体而言,1965年,英特尔公司的创始人之 一戈登·摩尔针对电子计算机技术的发展提出了 “每18个月计算能力翻倍”的摩尔定律。然而, 由于传统技术的物理局限性,这一能力或将在 未来10~20年之内达到极限。据保守估计, 2018年芯片制造业就将步入16纳米的工艺流程, 业内专家则认为,16纳米制程已经是普通硅芯 片的尽头。事实上,当芯片的制程小于20纳米 之后,量子效应就将严重影响芯片的设计和生 产,单纯通过减小制程将无法继续遵循摩尔定 律,而突破的希望恰在于量子计算。
传感器电子技术发展趋势

敏感技术在工业制造、基础科学、防ห้องสมุดไป่ตู้、环境 等领域十分重要,其原理涉及光子学、超导、 半导体、量子效应等。传感器的发展方向是高 敏感化、高分解能力以扩大人类智力资源。但 是,各种传感器的生产量都不大,企业规模较 小,特别是技术密集的高价传感器少量生产的 更多。
存储技术发展趋势
电子专业新技术讲座 ——物联网技术及其应用
物联网的概念

英文名: Internet of Things(IOT),也称为 Web of Things。 物联网是指通过各种信息传感设备,如传感器、 射频识别(RFID)技术、全球定位系统、红外 感应器、激光扫描器、气体感应器等各种装置 与技术,实时采集任何需要监控、连接、互动 的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、 化学、生物、位置等各种需要的信息,与互联 网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物 与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方 便识别、管理和控制。
显示技术

阴极射线管(CRT)在显示领域无疑仍占用很大的比重。计算机、工作 站用的显示管分辨率大多已达1600×1200,并开发7680×4 320 的高精 度CRT,屏幕尺寸趋向大型化,15 英寸、17 英寸正取代14 英寸管,使 用增加。液晶显示器( LCD)发展更加迅速。开发出的全球TFT-LCD 已 被笔记本电脑广泛采用。多品硅小型TFT 显示器,应用领域迅速扩大, 包括取景器、数码相机、网络电脑、PC、个人数字助理PDA 等。继 Walkman 成为“移动音乐厅”之后,“移动办公室”,“移动照片展览”将相 继实现,投景电子显示、远程视像会议也开始普及。最近,等离子显示 (PDP)的发展引人瞩目,40 英寸的产品上市之后,40 英寸以上的大屏 幕也有了商品化计划。为室外使用的大屏幕显示,已开发出了高亮度的 蓝色发光二级管(LED),全彩LED 显示器(2.56×1.92m)正走向实用。 总之,显示器今后的发展方向,一是大屏幕。通过家庭内的一面墙电视, 就能享受到影院的氛围;电视会议显示扩大,产生的现场感受十分真切。 二是小型高精度显示,比较遥远的设想有直接投射到视网膜的显示技术, 安放在眼镜上的放像系统等。
量子密码:构筑“数字城堡” 的铜墙铁壁

近年来,谍战剧热播我国荧屏,围绕着夺取情 报、破译密码,一个个斗智斗勇的故事,吸引 了无数观众的眼球。然而很多人并不知道,随 着量子信息技术的发展,密码通讯正在迎来划 时代的变化,一种永远无法破译的密码或将在 不远的未来登上军事斗争舞台。
量子密码

具体来说,目前的密码大都采用单项数学函数 的方式,应用了因数分解或其它复杂的数学原 理。例如,在目前互联网上比较常用的RSA密 码算法,就是应用因数分解的原理。因为要计 算两个大质数的乘积很容易,但要将乘积分解 回质数却极为困难,这就使得密码很难被破解。 然而,美国科学家皮特·休尔却提出了“量子算 法”,它利用量子计算的并行性,可以快速分 解出大数的质因子,这意味着以大数因式分解 算法为根基的密码体系在量子计算机面前不堪 一击。
电子专业新技术讲座 ——电子信息新技术的发展方向

进入21 世纪,电子信息领域有 四项技术特别引人注目:微电子 技术,光电子技术,分子、生物、 传感器电子技术,存储、显示电 子技术。
微电子技术的发展趋势


1)高集成、大容量、超小型化 2)低功耗、易使用性和高生产率 3)高速化
光电子技术的发展趋势
量子计算

从理论上讲,一个250量子比特(由250个原子构成) 的存储器,可能存储的数达2的250次方,比现有已知 的宇宙中全部原子数目还要多。无论在基础理论还是 在具体算法上,量子计算都是超越性的。因此,对量 子计算的相关研究及量子计算机的具体研制已成为世 界科学领域最闪亮的“明珠”之一。比如,美国国防 部对此就给予了高度重视,国防高级研究计划署 (DARPA)专门制定了名为“量子信息科学和技术发 展规划”的研究计划,其对外公开宣称的目标是,若 干年内要在核磁共振量子计算、中性原子量子计算、 谐振量子电子动态计算、光量子计算、离子阱量子计 算及固态量子计算等领域取得重大研究进展。

通俗而言,两个相距遥远的陌生人不约而同地 想做同一件事,好像有一根无形的线绳牵着他 们,这种神奇现象可谓“心灵感应”。与此类 似,所谓量子纠缠,是指在微观世界里,有共 同来源的两个微观粒子之间存在着纠缠关系, 不管它们距离多远,只要一个粒子状态发生变 化,就能立即使另一个粒子状态发生相应变化。 量子通信正是利用量子纠缠效应进行信息传递 的一种新型通信方式。此种通信技术若能得以 实现,其影响将是划时代的。
电子专业新技术讲座 ——量子信息技术
量子信息技术

量子信息是量子物理与信息技术相结合 发展起来的新学科,主要包括量子通信和 量子计算2个领域。量子通信主要研究量 子密码、量子隐形传态、远距离量子通 信的技术等等;量子计算主要研究量子计 算机和适合于量子计算机的量子算法。[
量子信息技术

科学社会学的奠基人贝尔纳曾说:“科学与战争一 直是极其密切地联系着的。”今天,倘若我们要追溯 风靡全球的信息化战争之科技源头的话,无疑是1946 年世界第一台计算机“ENIAC”诞生所开启的电子信息 科技革命。然而,这一曾彻底颠覆机械化战争图景的 电子信息科技,在遵循“摩尔定律”飞速前行了数十 年之后,制约其进一步发展的系列问题日渐凸显:电 子计算机的极限运算速度是否存在?越来越一体化的 电子信息网络如何应对“网电空间战”?等等。对此, 近年来不断突破的量子信息科技正在开启新的机遇之 门,势必在未来重新涂抹战神的面孔。
量子通信:“超光速”联通一 体化战场神经网络

这个世界上真的存在“超时空隧道”吗? 对此,科学家给出的答案是,伴随着量 子信息科技的持续发展,未来这一幻想 不是没有实现的可能。当然,这一说法 今天看来依然不无夸张,但其所谓的与 “量子纠缠”密切关联的“量子态隐形 传输”则正在变为现实。
量子通信:“超光速”联通一 体化战场神经网络
量子信息技术的应用

这一量子通信技术在军事应用方面有着无与伦比的广 阔前景,量子隐形通信系统将建立在各类作战指挥控 制体系之间和各种侦察预警系统、主要作战平台以及 量子微空间武器系统之中,构建出量子信息化战场的 通信网络,以其超大信道容量、超高通信速率等特性, 在未来的信息化战争中扮演无可替代的角色。亦正因 此,近年来,美国国防高级研究计划署启动了多项量 子通信方面的相关研究计划。英国、德国、日本等国 也都将量子通信技术纳入议程,对其开展了广泛的探 索。
量子计算

作为科幻作品,克莱顿的小说中充斥着“量子 多宇宙”“量子泡沫虫洞”“量子运输”“量 子纠缠态”等令人既感新奇又感陌生的词汇, 书中之“电子的32个量子态”说法也并不科学。 然而,克莱顿预言的量子“并行计算”的强大 潜力和美好前景,如今却正在现实世界一步步 得到印证。
量子计算

曾创作出《侏罗纪公园》和《失去的世界》等 作品的著名科幻作家迈克尔·克莱顿,在科幻小 说《时间线》中曾尝试用文学的笔调来想象量 子计算的神奇。其中,一家名为国际技术公司 的经理们如此推销其眼中的高新科技:“普通 的计算机用电子的两种状态计算,这两种状态 被定为0和1。但在20年前,理查德·费曼就提 出,有可能利用电子所有的32个量子态来进行 快速计算。现在有诸多实验室正在试图制造这 样的计算机。它们的优点是难以想象的、强大 的并行计算能力。”

20 世纪80 年代以来,作为计算机外设的磁存储技术 发展不算顺利,单位面积存储容量大约每5 年翻一番。 但最近进步迅速,达到1 年就翻番的速度,与半导体 存储器相比,它的成本低得多,每位成本只及后者的 百分之一,现在已实现每平方英寸10Gb 的存储密度, 并正向每平方英寸1000Gb 前进。可换存储器——软盘 应用广泛,最近则已开始逐渐被采用闪存的IC 存储卡 所取代。光盘存储器CDROM几乎已装备了所有的PC, 年产量达5000 万片。DVD 存储容量比CD-ROM大7 倍,DVD 驱动器已用作电影视盘和计算机驱动器,今 后将开发可重写的DVD驱动器。人们面临的课题是要 把存储密度超过1011b/平方厘米的光存储器付诸实用。
相关文档
最新文档