stringtranslate.com

Иммануил Блох

Иммануэль Блох (родился 16 ноября 1972, Фульда ) — немецкий физик-экспериментатор . Его исследования сосредоточены на изучении квантовых систем многих тел с использованием ультрахолодных атомных и молекулярных квантовых газов. Блох известен своими работами по атомам в искусственных кристаллах света, оптических решетках , особенно первой реализацией квантового фазового перехода из слабовзаимодействующего сверхтекучего в сильновзаимодействующее изолирующее состояние Мотта . [1] [2] [3]

Карьера

Блох изучал физику в Боннском университете в 1995 году, после чего последовал годичный исследовательский визит в Стэнфордский университет . [4] Он получил докторскую степень в 2000 году, работая под руководством Теодора В. Хэнша в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана. [4] Тема диссертации была «Атомный лазер и фазовая ионизация атомов Бозе-Эйнштейна» . [5] Будучи младшим руководителем группы, он продолжил работу в Мюнхене и начал свою работу над ультрахолодными квантовыми газами в оптических решетках. В 2003 году он перешел на должность полного профессора экспериментальной физики в Майнцском университете , где проработал до 2009 года. [6]

В 2008 году он был назначен научным руководителем недавно созданного подразделения квантовых многочастичных систем в Институте квантовой оптики Общества Макса Планка в Гархинге. [7] С 2012 года он является заместителем декана физического факультета Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана [8] и управляющим директором Института квантовой оптики Общества Макса Планка с 2012 года.

Исследовать

Работа Блоха сосредоточена на исследовании квантовой многочастичной системы с использованием ультрахолодных атомов [9], хранящихся в оптических решеточных потенциалах. Среди прочего, он известен реализацией квантового фазового перехода от сверхтекучести к изолятору Мотта [10] , в котором ультрахолодные атомы впервые были переведены в режим сильных корреляций, что позволило имитировать поведение сильно коррелированных материалов . Экспериментальные идеи были основаны на теоретическом предложении Петера Цоллера и Игнасио Сирака . Другие его работы включают наблюдение газа Тонкса-Жирардо [11] сильно взаимодействующих бозонов в одном измерении, обнаружение коллапсов и возрождений [12] волновой функции конденсата Бозе-Эйнштейна из-за взаимодействий и использование корреляций квантового шума для наблюдения группировки Ханбери-Брауна и Твисса [13] и антигруппировки [14] для бозонных и фермионных атомов (одновременно с группой Алена Аспекта ). Совсем недавно его исследовательская группа смогла реализовать разрешенное изображение одного атома [15] и адресацию [16] ультрахолодных атомов, удерживаемых в оптической решетке. Большая часть его связанной работы была выполнена в группе Маркуса Грейнера .

Награды

В 2005 году ему была вручена премия Международной комиссии по оптике. В 2011 году он получил премию EPS за фундаментальные аспекты квантовой электроники и оптики [17] Европейского физического общества .

В 2013 году Блох был удостоен Европейской научной премии имени Кёрбера и Международной премии BEC. За 2015 год он получил премию Харви от израильского института Технион. [18]

Он является членом Немецкой академии наук «Леопольдина» и внешним членом Канадского института перспективных исследований .

Ссылки

  1. ^ "Проф. д-р Иммануэль Блох | Институт квантовой оптики им. Макса Планка". www.mpq.mpg.de . Получено 12.01.2023 .
  2. ^ "Проф. д-р Иммануэль Блох". Hector Fellow Academy . Получено 2023-01-12 .
  3. ^ "Блох, Иммануэль". www.mpg.de . Получено 2023-01-26 .
  4. ^ ab "Bloch, Immanuel". Max-Planck-Gesellschaft . 21 октября 2021 г. Получено 16 декабря 2021 г.
  5. ^ тезис
  6. ^ "CV" (PDF) . Получено 16 декабря 2021 г.
  7. ^ "Bloch, Immanuel Prof. Dr". Quantum Optics Group . 18 ноября 2021 г. Получено 16 декабря 2021 г.
  8. ^ "Willkommen an der Fakultät für Physik" . www.physik.lmu.de . Проверено 16 декабря 2021 г.
  9. ^ Блох, Иммануэль; Далибар, Жан; Цвергер, Вильгельм (18 июля 2008 г.). «Многочастичная физика с ультрахолодными газами». Reviews of Modern Physics . 80 (3): 885–964. arXiv : 0704.3011 . Bibcode : 2008RvMP...80..885B. doi : 10.1103/revmodphys.80.885. ISSN  0034-6861. S2CID  119618473.
  10. ^ Грейнер, Маркус; Мандель, Олаф; Эсслингер, Тильман; Хэнш, Теодор В.; Блох, Иммануэль (2002). «Квантовый фазовый переход от сверхтекучей среды к изолятору Мотта в газе ультрахолодных атомов». Nature . 415 (6867). Springer Science and Business Media LLC: 39–44. Bibcode :2002Natur.415...39G. doi :10.1038/415039a. ISSN  0028-0836. PMID  11780110. S2CID  4411344.
  11. ^ Паредес, Белен; Видера, Артур; Мург, Валентин; Мандель, Олаф; Фёллинг, Саймон; Сирак, Игнасио; Шляпников Гора В.; Хэнш, Теодор В.; Блох, Иммануэль (2004). «Газ Тонкса – Жирардо ультрахолодных атомов в оптической решетке». Природа . 429 (6989). ООО «Спрингер Сайенс энд Бизнес Медиа»: 277–281. Бибкод : 2004Natur.429..277P. дои : 10.1038/nature02530. ISSN  0028-0836. PMID  15152247. S2CID  4423003.
  12. ^ Грейнер, Маркус; Мандель, Олаф; Хэнш, Теодор В.; Блох, Иммануэль (2002). «Коллапс и возрождение поля волн материи конденсата Бозе–Эйнштейна». Nature . 419 (6902). Springer Science and Business Media LLC: 51–54. arXiv : cond-mat/0207196 . Bibcode :2002Natur.419...51G. doi :10.1038/nature00968. ISSN  0028-0836. PMID  12214228. S2CID  4392894.
  13. ^ S. Fölling, F. Gerbier, A. Widera, O. Mandel, T. Gericke & I. Bloch, Пространственная квантовая шумовая интерферометрия в расширяющихся облаках ультрахолодных атомов, Nature 434, 481 (2005)
  14. ^ Rom, T.; Best, Th.; van Oosten, D.; Schneider, U.; Fölling, S.; Paredes, B.; Bloch, I. (2006). «Антигруппировка свободных фермионов в вырожденном атомном ферми-газе, освобожденном из оптической решетки». Nature . 444 (7120). Springer Science and Business Media LLC: 733–736. arXiv : cond-mat/0611561 . Bibcode :2006Natur.444..733R. doi :10.1038/nature05319. ISSN  0028-0836. PMID  17151662. S2CID  4341076.
  15. ^ Шерсон, Якоб Ф.; Вайтенберг, Кристоф; Эндрес, Мануэль; Шено, Марк; Блох, Иммануэль; Кюр, Стефан (18 августа 2010 г.). «Флуоресцентная визуализация атомного изолятора Мотта с разрешением по одному атому». Nature . 467 (7311): 68–72. arXiv : 1006.3799 . Bibcode :2010Natur.467...68S. doi :10.1038/nature09378. ISSN  0028-0836. PMID  20720540. S2CID  4385923.
  16. ^ Вайтенберг, Кристоф; Эндрес, Мануэль; Шерсон, Джейкоб Ф.; Шено, Марк; Шаус, Питер; Фукухара, Такеши; Блох, Иммануэль; Кур, Стефан (2011). «Односпиновая адресация в атомном изоляторе Мотта». Природа . 471 (7338): 319–324. arXiv : 1101.2076 . Бибкод : 2011Natur.471..319W. дои : 10.1038/nature09827. ISSN  0028-0836. PMID  21412333. S2CID  4352129.
  17. ^ "EPS-QEOD Quantum Electronics and Optics Prize – EPS Quantum Electronics and Optics Division (QEOD)". EPS Quantum Electronics and Optics Division (QEOD) – EPS Quantum Electronics and Optics Division (QEOD) . 19 ноября 2021 г. . Получено 16 декабря 2021 г. .
  18. ^ Лауреаты премии Харви

Внешние ссылки