stringtranslate.com

Ричард М. Осгуд-младший.

Ричард Маги Осгуд-младший (28 декабря 1943 г. — 20 октября 2023 г.) — американский физик-теоретик ( физика конденсированного состояния и химическая физика поверхностей, лазерная техника, нанооптика ). Он был профессором электротехники [1] и прикладной физики [2] в Колумбийском университете .

Жизнь и карьера

Ричард Маги Осгуд-младший родился 28 декабря 1943 года. [3] Он начал свою научную карьеру в 1966 году, после окончания Военной академии США со степенью бакалавра в 1965 году. Он получил степень магистра в 1968 году в Университете штата Огайо . В 1973 году он окончил Массачусетский технологический институт, получив докторскую степень по физике. С 1973 по 1981 год он был научным сотрудником Линкольнской лаборатории Массачусетского технологического института . В 1981 году он был назначен на факультет Колумбийского университета, а в 1988 году он стал «профессором Хиггинса» [1] в Колумбийском университете. С 1984 по 1990 год он занимал должность содиректора Колумбийской радиационной лаборатории [4] [5] , а в 1986 году стал основателем и до 1990 года директором Лабораторий микроэлектронных наук (MSL) в Колумбийском университете. [6]

В 1980 году он работал в «Ad Hoc» комитете Министерства энергетики США по лазерному разделению изотопов. С 1984 по 2001 год он был советником лазерного и лазерно-химического отделов Лос-Аламосской научной лаборатории . [7] С 1985 по 2002 год он был членом консультативного совета Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны ( DARPA Defense Sciences Research Council). С 2000 по 2002 год он занимал должность заместителя директора Брукхейвенской национальной лаборатории (Управление по фундаментальным энергетическим наукам) [8] , а в 2002 году исполнял обязанности директора Центра нанонауки. В этот период Министерство энергетики согласилось построить Центр функциональных наноматериалов в Брукхейвене, и был инициирован Департамент материаловедения. В середине 1980-х годов он был членом Консультативного совета по фундаментальным энергетическим наукам Министерства энергетики (DOE).

Осгуд был женат на Элис (урожденной Дайсон) и имел троих детей: Ричарда М. III, физика, Натаниэля Д., специалиста по компьютерам, и Дженнифер Сместад, адвоката. У него также было шесть внуков. Ричард М. Осгуд-младший умер 20 октября 2023 года в возрасте 79 лет. [9]

Работа

Его исследования охватывают две обширные области: 1. Исследования конденсированных сред и химической физики поверхностей; 2. Оптическая физика и устройства. Таким образом, его исследования включают обширные исследования в области фундаментальных исследований физики и химии поверхности, возбуждаемой и зондируемой оптическим излучением, в разработке новых инфракрасных и ультрафиолетовых лазеров, оптической физики, применения лазеров для обработки материалов.

Ниже приведены основные моменты его исследований.

Он, вместе с Уильямом Эпперсом, разработал первый мощный CO лазер [10] [11] ( квантовый каскадный газовый лазер ), а также другие инфракрасные лазеры, включая первый мощный 16 мкм лазер для разделения изотопов . В 1979 году он разработал с Дэниелом Эрлихом и Питером Молтоном УФ твердотельный лазер , затем оптически накачиваемый твердотельный лазер с самой короткой длиной волны. [12]

Осгуд, вместе с Али Джаваном, сделал первое прямое наблюдение колебательно-колебательного переноса энергии и обмена в галогеноводородах . [13] [14] [15] Позже он сделал первое прямое наблюдение (совместно со Стивеном Брюком) потока колебательной энергии в молекулах в криогенных жидкостях в исследованиях. [16] [17] Заметным результатом этой работы стало наблюдение чрезвычайно длительного (60 с) времени жизни N2 [18] в его криогенном состоянии.

В конце 1970-х годов он вместе с Томасом Ф. Дойчем и Дэниелом Дж. Эрлихом [19] [20] [21] [22] продемонстрировал химическую обработку поверхностей электронных материалов в субмикрометровом масштабе. [23] Эти эксперименты продемонстрировали осаждение металлов, травление полупроводников и легирование полупроводников . Один из этих методов, лазерно-индуцированное травление Si [19] с микрометровым разрешением с помощью аргон -ионного лазера , который нагревал поверхность и вызывал химические реакции в атмосфере газообразного хлора или хлористого водорода, [19] был позже коммерциализирован Revise, американской компанией по производству полупроводникового оборудования, основанной Дэниелом Эрлихом и Кеннетом Ниллом. Он и его коллеги также разработали методы для производства пространственно определенных тонких металлических пленок с помощью лазерно-индуцированной фотодиссоциации . [20] [21] [22]

Его работа по использованию лазерной микро- (и в некоторых случаях нано-) химии для обработки электронных материалов привела к его исследованиям фундаментальной физики и химии лазерной микрохимии, включая природу фотодиссоциации в адсорбированных пленках, [24] [25] роль поверхностных плазмонов в поверхностной фотохимии , [26] [27] и роль химии электронно-дырочных пар и поверхностных [24] [28] взаимодействий в ориентации поверхностных частиц.

С 1998 по 2014 год он и Мигель Леви разработали ионные методы «подъема» для монокристаллических тонких пленок, например, ионная имплантация He для создания (Crystal Ion Slicing) срезов пленок оксидов металлов (гранатов [25] [29] и сегнетоэлектриков). Было показано, что эти тонкие пленки граната полезны для оптических изоляторов .

В 2001 году он совместно с Майком Стилом разработал новые фотонно-кристаллические волокна (фотонно-кристаллические волокна, PCF) с эллиптической формой полости трубок [30] [31] и такими характеристиками, как высокое двулучепреломление при стабильной работе в одномодовом режиме (нулевой снос).

В 2002 году он стал пионером в разработке Si фотонных проводов на кремнии на изоляторе для новых компактных пассивных, активных и оптических новых линейных устройств. [32] Его работа в области нелинейной Si фотоники с его студентами и Джерри Дадапом и Николае Паниу описана в этой ссылке. Его группа провела начальные исследования линейной и нелинейной Si-нанопроводной фотоники, включая в 2001 году Рамановское усиление (оптический усилитель) в технологии SOI ( кремний на изоляторе , то есть кремниевые провода на изолирующей подложке, с размерами в субмикронном диапазоне) [33] Кроме того, он разработал высокоскоростной Si термооптический переключатель и продемонстрировал четырехволновое смешение с диодной накачкой в ​​волноводах. [34] В более поздней работе он вместе со студентами и коллегами из IBM Watson Lab продемонстрировал первый оптический параметрический генератор с высоким коэффициентом усиления, использующий оптически накачиваемый Si-проводной волновод. [35] Это устройство работало выше порога двухфотонного поглощения и, таким образом, не было подвержено влиянию этого механизма нелинейных потерь.

Его исследования в области волноводов из кремниевых проводов , а также его более ранняя работа над волноводными устройствами III-V привели к серьезным усилиям по разработке более эффективного инструмента проектирования интегральной оптики, который был широко доступен в то время. [36] [37] Работа по вычислительному оптическому моделированию привела к основанию Робертом Скармоццино RSoft, крупной компании по интегрированному оптическому моделированию.

В 2005 году он вместе со Стивом Бруком, Николаем Паниу, С. Чжаном и В. Фанем впервые продемонстрировал ближнюю инфракрасную область спектра. [38] [39] Метаматериалы с отрицательным показателем преломления .

Его исследования взаимодействия света с поверхностями и этими кристаллическими слоями привели к серии важных экспериментов, показывающих роль поверхностных диполей в ориентации молекул для анизотропной фото- и электронной фрагментации и важность покрытия в управлении механизмом фрагментации молекул, связанных с поверхностью, в присутствии УФ-освещения, и, наконец, (как упоминалось ранее) роль поверхностных плазмонов в усилении и локализации поверхностных фотореакций. Кроме того, его исследования с использованием двухфотонной фотоэмиссии с импульсными УФ-лазерами сыграли важную роль в ранних исследованиях состояний изображения на соседних монокристаллических металлических поверхностях. [40] [41] [42] Совсем недавно в сотрудничестве с Кевином Ноксом, Венканом Джином, По-чуном Йе, Надером Заки и Джерри Дадапом он использовал плотно сфокусированную УФ-фотоэмиссию на основе системы SPE-LEEM для проведения первых исследований фотоэмиссии отдельных образцов расслоенного графена и дихлогида переходного металла, а также влияния гофрировки поверхности и количества слоев на электронную структуру образца. [43] [44] [45] [46]

По состоянию на 11 ноября 2015 года публикации Осгуда были процитированы 13 696 раз, а его индекс Хирша составляет 65. [47]

Награды

Во время учебы в Массачусетском технологическом институте ему была присуждена стипендия Фонда Герца для подготовки докторантов [48] . В 1989 году ему была присуждена стипендия Джона Саймона Гуггенхайма [49] за исследования в области взаимодействия света с поверхностью.

В 1969 году он получил премию Сэмюэля Берки [50] Лаборатории авионики США [51] и премию Р. В. Вуда 1991 года . [52] Он был членом Оптического общества [53] , IEEE [54] и Американского физического общества (APS). [55 ]

С 1991 по 1993 год он был почетным приглашенным лектором Американского общества оптоэлектронной промышленности (APS), а с 1986 по 1987 год — IEEE CLEO, а также был пленарным докладчиком в OITDA (Японская ассоциация развития оптоэлектронной промышленности и технологий).

С 1981 по 1988 год он был заместителем редактора журнала IEEE Journal of Quantum Electronics и входил в редакционный консультативный совет серии Springer по материаловедению.

Ссылки

  1. ^ ab Ричард М. Осгуд-младший на ee.columbia.edu
  2. ^ Ричард М. Осгуд-младший на apam.columbia.edu
  3. ^ Данные о людях из числа американских ученых, Томсон Гейл, 2004 г.
  4. ^ "BNL press release". www.bnl.gov . Архивировано из оригинала 2002-02-25.
  5. ^ "Осгуд назначен содиректором радиационной лаборатории". 28 апреля 2017 г.
  6. ^ «Группа Осгуда, рассадник исследований». 28 апреля 2017 г.
  7. ^ Избегая неожиданностей в эпоху глобальных технологических достижений. National Academies Press. Июль 2005 г. ISBN 9780309096058.
  8. Ричард Осгуд-младший назначен главой отделения фундаментальных энергетических наук в Брукхейвенской лаборатории на сайте bnl.gov, 12 июля 2000 г.
  9. ^ "Dr. Richard M. Osgood Jr". West Point . Получено 30 октября 2023 г.
  10. ^ Osgood, RM; Eppers, WC (1968-12-15). "Высокопроизводительный лазер CO–N 2 –He". Applied Physics Letters . 13 (12). AIP Publishing: 409–411. Bibcode : 1968ApPhL..13..409O. doi : 10.1063/1.1652494. ISSN  0003-6951.
  11. ^ Осгуд, Р.; Эпперс, В.; Николс, Э. (1970). «Исследование мощного CO-лазера». Журнал квантовой электроники IEEE . 6 (3). Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE): 145–154. Bibcode : 1970IJQE....6..145O. doi : 10.1109/jqe.1970.1076425. ISSN  0018-9197.
  12. ^ Эрлих, DJ; Моултон, PF; Осгуд, RM (1979-06-01). "Ультрафиолетовый твердотельный Ce:YLF лазер на 325 нм". Optics Letters . 4 (6). Оптическое общество: 184–6. Bibcode : 1979OptL....4..184E. doi : 10.1364/ol.4.000184. ISSN  0146-9592. PMID  19687843.
  13. ^ Осгуд, Р. М.; Джаван, А.; Сакетт, П. Б. (1972-06-15). «Измерение времени передачи энергии вибрации-вибрации в газе HF». Applied Physics Letters . 20 (12). AIP Publishing: 469–472. Bibcode : 1972ApPhL..20..469O. doi : 10.1063/1.1654020. ISSN  0003-6951.
  14. ^ Эрнст, К.; Осгуд, Р. М.; Джаван, А.; Сакетт, П. Б. (1973). «Измерение времени колебательно-колебательного обмена (v = 2) для DF-газа». Chemical Physics Letters . 23 (4). Elsevier BV: 553–556. Bibcode : 1973CPL....23..553E. doi : 10.1016/0009-2614(73)89027-x. ISSN  0009-2614.
  15. ^ Osgood, RM; Sackett, PB; Javan, A. (1974-02-15). "Измерение скоростей колебательно-колебательного обмена для возбужденных колебательных уровней (2≤v≤4) в газообразном фтористом водороде". Журнал химической физики . 60 (4). AIP Publishing: 1464–1480. doi : 10.1063/1.1681220 . ISSN  0021-9606.
  16. ^ Brueck, SRJ; Deutsch, TF; Osgood, RM (1977). «Релаксация колебательной энергии CH3F, растворенного в жидком O2 и Ar». Chemical Physics Letters . 51 (2). Elsevier BV: 339–343. Bibcode : 1977CPL....51..339B. doi : 10.1016/0009-2614(77)80416-8. ISSN  0009-2614.
  17. ^ Brueck, SRJ; Osgood, RM (1978). «Релаксация и обмен колебательной энергией в жидких смесях N 2 –CO–OCS». Журнал химической физики . 68 (11). AIP Publishing: 4941–4949. Bibcode : 1978JChPh..68.4941B. doi : 10.1063/1.435652. ISSN  0021-9606.
  18. ^ Brueck, SRJ; Osgood, RM (1976). «Релаксация колебательной энергии в жидких смесях N 2 -CO». Chemical Physics Letters . 39 (3). Elsevier BV: 568–572. Bibcode : 1976CPL....39..568B. doi : 10.1016/0009-2614(76)80331-4. ISSN  0009-2614.
  19. ^ abc Эрлих, DJ; Осгуд, RM; Дойч, TF (1981-06-15). «Лазерная химическая технология для быстрого прямого письма поверхностного рельефа на кремнии». Applied Physics Letters . 38 (12). AIP Publishing: 1018–1020. Bibcode : 1981ApPhL..38.1018E. doi : 10.1063/1.92228. ISSN  0003-6951.
  20. ^ ab Ehrlich, D.; Osgood, R.; Deutsch, T. (1980). «Лазерная микрофотохимия для использования в твердотельной электронике». IEEE Journal of Quantum Electronics . 16 (11). Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): 1233–1243. Bibcode : 1980IJQE...16.1233E. doi : 10.1109/jqe.1980.1070386. ISSN  0018-9197.
  21. ^ ab Deutsch, TF; Ehrlich, DJ; Osgood, RM (1979-07-15). «Лазерное фотоосаждение металлических пленок с микроскопическими особенностями». Applied Physics Letters . 35 (2). AIP Publishing: 175–177. Bibcode : 1979ApPhL..35..175D. doi : 10.1063/1.91026. ISSN  0003-6951.
  22. ^ ab Ehrlich, DJ; Osgood, RM; Deutsch, TF (1982). «Фотоосаждение металлических пленок с помощью ультрафиолетового лазерного света». Журнал вакуумной науки и технологии . 21 (1). Американское вакуумное общество: 23–32. Bibcode : 1982JVST...21...23E. doi : 10.1116/1.571724. ISSN  0022-5355.
  23. ^ К. Иббс, Р. М. Осгуд-младший, ред., Лазерная химическая обработка для микроэлектроники (Кембридж, 1988)
  24. ^ ab Камиллоне, Николас; Хан, Халид А.; Ярмофф, Джори А.; Осгуд, Ричард М. (2001-07-11). "Динамика фотофрагментации адсорбата с переключением реконструкции поверхности". Physical Review Letters . 87 (5). Американское физическое общество (APS): 056101. Bibcode : 2001PhRvL..87e6101C. doi : 10.1103/physrevlett.87.056101. ISSN  0031-9007. PMID  11497789.
  25. ^ ab Леви, М.; Осгуд, Р.М.; Кумар, А.; Бахру, Х. (1997-11-03). "Эпитаксиальный подъем тонких оксидных слоев: иттриевые железные гранаты на GaAs". Applied Physics Letters . 71 (18). AIP Publishing: 2617–2619. Bibcode : 1997ApPhL..71.2617L. doi : 10.1063/1.120192. ISSN  0003-6951.
  26. ^ Осгуд, Р. М.; Эрлих, Д. Дж. (1982-08-01). «Оптически индуцированные микроструктуры в лазерно-фотоосажденных металлических пленках». Optics Letters . 7 (8). Оптическое общество: 385–7. Bibcode : 1982OptL....7..385O. doi : 10.1364/ol.7.000385. ISSN  0146-9592. PMID  19714030.
  27. ^ Чен, CJ; Осгуд, RM (1983-05-23). ​​«Прямое наблюдение поверхностных фотохимических реакций, усиленных локальным полем». Physical Review Letters . 50 (21). Американское физическое общество (APS): 1705–1708. Bibcode : 1983PhRvL..50.1705C. doi : 10.1103/physrevlett.50.1705. ISSN  0031-9007.
  28. ^ Yang, QY; Schwarz, WN; Lasky, PJ; Hood, SC; Loo, NL; Osgood, RM (1994-05-09). "Высокоанизотропная угловая зависимость фрагментации CH 3 от реакций электронного переноса на CH 3 Br/GaAs(110)". Physical Review Letters . 72 (19). Американское физическое общество (APS): 3068–3071. Bibcode : 1994PhRvL..72.3068Y. doi : 10.1103/physrevlett.72.3068. ISSN  0031-9007. PMID  10056059.
  29. ^ Леви, М.; Осгуд, Р.М.; Лю, Р.; Кросс, Л.Е.; Каргилл, Г.С.; Кумар, А.; Бахру, Х. (1998-10-19). «Изготовление монокристаллических пленок ниобата лития методом ионного среза». Applied Physics Letters . 73 (16). AIP Publishing: 2293–2295. Bibcode : 1998ApPhL..73.2293L. doi : 10.1063/1.121801. ISSN  0003-6951.
  30. ^ Steel, MJ; Osgood, RM (2001-02-15). "Эллиптические отверстия фотонно-кристаллических волокон". Optics Letters . 26 (4). Оптическое общество: 229–31. Bibcode : 2001OptL...26..229S. doi : 10.1364/ol.26.000229. ISSN  0146-9592. PMID  18033556.
  31. ^ Steel, MJ; Osgood, RM (2001). «Поляризационные и дисперсионные свойства фотонных кристаллических волокон с эллиптическими отверстиями». Журнал Lightwave Technology . 19 (4). Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE): 495–503. Bibcode : 2001JLwT...19..495S. doi : 10.1109/50.920847. ISSN  0733-8724.
  32. ^ Osgood, Jr., RM; Panoiu, NC; Dadap, JI; Liu, Xiaoping; Chen, Xiaogang; Hsieh, I-Wei; Dulkeith, E.; Green, WM; Vlasov, YA (2009-01-01). "Инженерные нелинейности в наномасштабных оптических системах: физика и приложения в кремниевых нанофотонных проводах с дисперсионной инженерией". Advances in Optics and Photonics . 1 (1). The Optical Society: 162–235. Bibcode : 2009AdOP....1..162O. doi : 10.1364/aop.1.000162. ISSN  1943-8206.
  33. ^ Эспинола, Ричард Л.; Дадап, Джерри И.; Осгуд, младший, Ричард М.; Макнаб, Шари Дж.; Власов, Юрий А. (2004). «Рамановское усиление в сверхмалых проволочных волноводах из кремния на изоляторе». Optics Express . 12 (16). Оптическое общество: 3713–8. Bibcode : 2004OExpr..12.3713E. doi : 10.1364/opex.12.003713 . ISSN  1094-4087. PMID  19483903.
  34. ^ Эспинола, Р. Л.; Цай, М. К.; Ярдли, Дж. Т.; Осгуд, Р. М. (2003). «Быстрый и маломощный термооптический переключатель на тонком кремнии-на-изоляторе». IEEE Photonics Technology Letters . 15 (10). Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE): 1366–1368. Bibcode : 2003IPTL...15.1366E. doi : 10.1109/lpt.2003.818246. ISSN  1041-1135. S2CID  43914613.
  35. ^ Лю, Сяопин; Осгуд, Ричард М.; Власов, Юрий А.; Грин, Уильям М.Дж. (2010-05-23). ​​"Оптический параметрический усилитель среднего инфракрасного диапазона с использованием кремниевых нанофотонных волноводов". Nature Photonics . 4 (8). Springer Science and Business Media LLC: 557–560. arXiv : 1001.1533 . Bibcode : 2010NaPho...4..557L. doi : 10.1038/nphoton.2010.119. ISSN  1749-4885. S2CID  119267295.
  36. ^ Скармоццино, Р.; Осгуд, Р.М. (1991-05-01). "Сравнение решений параболического волнового уравнения с конечными разностями и преобразованиями Фурье с акцентом на приложениях интегральной оптики". Журнал оптического общества Америки A . 8 (5). Оптическое общество: 724. Bibcode :1991JOSAA...8..724S. doi :10.1364/josaa.8.000724. ISSN  1084-7529.
  37. ^ Ilic, I.; Scarmozzino, R.; Osgood, RM (1996). «Исследование метода распространения широкоугольного луча на основе аппроксиманта Паде для точного моделирования волноводных цепей». Журнал Lightwave Technology . 14 (12). Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE): 2813–2822. Bibcode : 1996JLwT...14.2813I. doi : 10.1109/50.545802. ISSN  0733-8724.
  38. ^ Чжан, Шуан; Фань, Вэньцзюнь; Панойу, NC; Маллой, KJ; Осгуд, RM; Брюк, SRJ (2005-09-23). ​​"Экспериментальная демонстрация метаматериалов с отрицательным показателем преломления в ближнем инфракрасном диапазоне" (PDF) . Physical Review Letters . 95 (13). Американское физическое общество (APS): 137404. arXiv : physics/0504208 . Bibcode : 2005PhRvL..95m7404Z. doi : 10.1103/physrevlett.95.137404. ISSN  0031-9007. PMID  16197179. S2CID  15246675.
  39. ^ Чжан, Шуан; Фань, Вэньцзюнь; Маллой, К. Дж.; Брюк, С. Р. Дж.; Панойу, Н. К.; Осгуд, Р. М. (2005). «Ближнеинфракрасные двойные отрицательные метаматериалы». Optics Express . 13 (13). Оптическое общество: 4922–30. Bibcode : 2005OExpr..13.4922Z. doi : 10.1364/opex.13.004922 . ISSN  1094-4087. PMID  19498480.
  40. ^ Smadici, Serban; Mocuta, Dan; Osgood, Richard M. (2004-01-29). "Боковое движение электронов состояния изображения для областей металл-адсорбат на ступенчатых металлических подложках". Physical Review B. 69 ( 3). Американское физическое общество (APS): 035415. Bibcode : 2004PhRvB..69c5415S. doi : 10.1103/physrevb.69.035415. ISSN  1098-0121.
  41. ^ Smadici, Serban; Osgood, Richard M. (2005-04-19). "Рассеяние электронов в состоянии изображения на плоских поверхностях Ag/Pt(111) и ступенчатых поверхностях Ag/Pt(997) металла". Physical Review B. 71 ( 16). Американское физическое общество (APS): 165424. Bibcode : 2005PhRvB..71p5424S. doi : 10.1103/physrevb.71.165424. ISSN  1098-0121.
  42. ^ RM Osgood Jr. и X. Wang, "Состояния изображения на поверхностях монокристаллических металлов". Глава в физике твердого тела, H. Ehrenreich и F. Spaepen, ред., (Academic Press, 1998)
  43. ^ Jin, Wencan; Yeh, Po-Chun; Zaki, Nader; Zhang, Datong; Sadowski, Jerzy T.; Al-Mahboob, Abdullah; van der Zande, Arend M.; Chenet, Daniel A.; Dadap, Jerry I.; Herman, Irving P .; Sutter, Peter; Hone, James; Osgood, Richard M. (2013-09-03). "Прямое измерение зависящей от толщины электронной зонной структуры MoS 2 с использованием фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением". Physical Review Letters . 111 (10). Американское физическое общество (APS): 106801. Bibcode : 2013PhRvL.111j6801J. doi : 10.1103/physrevlett.111.106801. ISSN  0031-9007. PMID  25166690. S2CID  24455952.
  44. ^ Knox, Kevin R.; Locatelli, Andrea; Yilmaz, Mehmet B.; Cvetko, Dean; Menteş, Tevfik Onur; Niño, Miguel Ángel; Kim, Philip; Morgante, Alberto; Osgood, Richard M. (2011-09-01). "Making angle-resolved photoemission measurements on corrugated monolayer crystals: Suspended exfoliated mono-crystal graphene". Physical Review B. 84 ( 11). Американское физическое общество (APS): 115401. arXiv : 1104.2551 . Bibcode : 2011PhRvB..84k5401K. doi : 10.1103/physrevb.84.115401. ISSN  1098-0121. S2CID  18423887.
  45. ^ Knox, Kevin R.; Wang, Shancai; Morgante, Alberto; Cvetko, Dean; Locatelli, Andrea; Mentes, Tevfik Onur; Niño, Miguel Angel; Kim, Philip; Osgood, RM (2008-11-25). "Спектромикроскопия однослойного и многослойного графена, поддерживаемого слабовзаимодействующей подложкой". Physical Review B. 78 ( 20). Американское физическое общество (APS): 201408(R). arXiv : 0806.0355 . Bibcode : 2008PhRvB..78t1408K. doi : 10.1103/physrevb.78.201408. ISSN  1098-0121. S2CID  18295814.
  46. ^ Yeh, Po-Chun; Jin, Wencan; Zaki, Nader; Zhang, Datong; Sadowski, Jerzy T.; Al-Mahboob, Abdullah; van der Zande, Arend M.; Chenet, Daniel A.; Dadap, Jerry I.; Herman, Irving P.; Sutter, Peter; Hone, James; Osgood, Richard M. (2014-04-04). "Исследование зависимой от подложки дальнодействующей поверхностной структуры однослойного и многослойного MoS2 с помощью низкоэнергетической электронной микроскопии и микрозондовой дифракции". Physical Review B. 89 ( 15). Американское физическое общество (APS): 155408. Bibcode : 2014PhRvB..89o5408Y. doi : 10.1103/physrevb.89.155408. ISSN  1098-0121.
  47. ^ "Ричард М. Осгуд-младший - Цитаты Google Scholar". scholar.google.com . Получено 12 ноября 2015 г.
  48. ^ "Hertz Foundation Fellows". hertzfoundation.org . Архивировано из оригинала 2011-09-26.
  49. ^ "Фонд Джона Саймона Гуггенхайма | Ричард М. Осгуд-младший".
  50. ^ Доути, Роберт А. (18.12.2014). Сила и стремление: выпуск Вест-Пойнта 1965 года. AuthorHouse. ISBN 9781496957313.
  51. ^ Роберт А. Доути : Сила и стремление. Выпускники Вест-Пойнта 1965 года. 2014, ISBN 978-1-4969-5732-0 , стр. 260 
  52. ^ Премия RW Wood на osa.org
  53. ^ Члены профессионального общества на ll.mit.edu
  54. ^ Справочник членов IEEE. 1995, стр. 262.
  55. ^ Стипендия APS на aps.org

Внешние ссылки