stringtranslate.com

Эндрю Хоук

Эндрю А. Хоук (родился 20 июня 1979 года) — американский физик, специалист по квантовой информации и профессор электротехники и вычислительной техники в Принстонском университете . Он является директором Центра совместного проектирования Quantum Advantage, национального исследовательского центра, финансируемого Управлением науки Министерства энергетики США , а также содиректором Принстонской квантовой инициативы. [1] Его исследования сосредоточены на сверхпроводящих электронных схемах для обработки и хранения информации для квантовых вычислений [2] и для моделирования и изучения физики многих тел . [3] [4] Он является пионером сверхпроводящих кубитов .

Ранняя жизнь и образование

Эндрю Хоук вырос в Колтс-Нек, штат Нью-Джерси , в семье Дэвида и Денни Хоук. [5] Он изучал электротехнику в Принстоне, где был лучшим выпускником 2000 года. Он получил докторскую степень в Гарвардском университете в 2005 году.

Исследовать

Будучи научным сотрудником Йельского университета , в лаборатории Роберта Шелькопфа , Хоук был частью команды, которая изначально разработала трансмон [ 6] [7] — сверхпроводящий кубит, нечувствительный к зарядовому шуму — теперь являющийся базовой единицей оборудования для многих из самых зрелых квантовых технологий сегодняшнего дня. [8] [9] Позднее он перепроектировал трансмон с использованием тантала , что привело к значительному улучшению этого класса устройств. [10]

В 2019 году Хоук возглавил группу, которая разработала микрочип для моделирования взаимодействия частиц в гиперболической плоскости, полезный при исследовании квантовых явлений. [11]

Он назвал квантовые вычисления «технологией, позволяющей решать проблемы национальной безопасности, здравоохранения и изменения климата». [12]

Ссылки

  1. ^ "Princeton Engineering - Princeton представляет докторскую программу на стыке квантовой физики и теории информации". Princeton Engineering . Получено 2023-11-16 .
  2. ^ "Эндрю Хоук". MIT Technology Review . Получено 2023-07-07 .
  3. ^ Хоук, Эндрю А.; Тюреджи, Хакан Э.; Кох, Йенс (апрель 2012 г.). «Встроенное квантовое моделирование со сверхпроводящими цепями». Nature Physics . 8 (4): 292–299. Bibcode :2012NatPh...8..292H. doi :10.1038/nphys2251. ISSN  1745-2481.
  4. ^ Коллар, Алисия Дж.; Фицпатрик, Маттиас; Хоук, Эндрю А. (июль 2019 г.). «Гиперболические решетки в квантовой электродинамике цепей». Nature . 571 (7763): 45–50. arXiv : 1802.09549 . Bibcode :2019Natur.571...45K. doi :10.1038/s41586-019-1348-3. ISSN  1476-4687. PMID  31270482.
  5. ^ "Принстон - Новости - Принстон называет выпускника 2000 года, выпускника, выпустившегося на прощание". pr.princeton.edu . Получено 07.07.2023 .
  6. ^ Кох, Йенс; Ю, Терри М.; Гамбетта, Джей; Хоук, А.А.; Шустер, ДИ; Майер, Дж.; Блейс, Александр; Деворе, М.Х.; Гирвин, СМ; Шелькопф, Р.Дж. (12.10.2007). "Конструкция нечувствительного к заряду кубита, полученная из парного ящика Купера". Physical Review A. 76 ( 4): 042319. arXiv : cond-mat/0703002 . Bibcode : 2007PhRvA..76d2319K. doi : 10.1103/PhysRevA.76.042319.
  7. ^ Schreier, JA; Houck, AA; Koch, Jens; Schuster, DI; Johnson, BR; Chow, JM; Gambetta, JM; Majer, J.; Frunzio, L.; Devoret, MH; Girvin, SM; Schoelkopf, RJ (2008-05-12). "Подавление декогеренции зарядового шума в сверхпроводящих зарядовых кубитах". Physical Review B. 77 ( 18): 180502. arXiv : 0712.3581 . Bibcode : 2008PhRvB..77r0502S. doi : 10.1103/PhysRevB.77.180502.
  8. ^ Qiskit (2022-09-28). «Как первый сверхпроводящий кубит навсегда изменил квантовые вычисления». Qiskit . Получено 2023-07-07 .
  9. ^ Метц, Кейд (2017-11-13). «Йельские профессора соревнуются с Google и IBM за первый квантовый компьютер». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 2023-07-07 .
  10. ^ Place, Alexander PM; Rodgers, Lila VH; Mundada, Pranav; Smitham, Basil M.; Fitzpatrick, Mattias; Leng, Zhaoqi; Premkumar, Anjali; Bryon, Jacob; Vrajitoarea, Andrei; Sussman, Sara; Cheng, Guangming; Madhavan, Trisha; Babla, Harshvardhan K.; Le, Xuan Hoang; Gang, Youqi (2021-03-19). "Новая материальная платформа для сверхпроводящих трансмоновых кубитов с временем когерентности, превышающим 0,3 миллисекунды". Nature Communications . 12 (1): 1779. arXiv : 2003.00024 . Bibcode :2021NatCo..12.1779P. doi : 10.1038/s41467-021-22030-5 . ISSN 2041-1723  . PMC 7979772. PMID  33741989. 
  11. ^ Шарлах, Молли (15 июля 2019 г.). «Странная геометрия искривления помогает раздвинуть научные границы». Принстонский университет . Получено 16 ноября 2023 г.
  12. ^ "Вопросы и ответы: Эндрю Хоук '00 о Новом институте квантовой науки Принстона". Princeton Alumni Weekly . 2023-09-17 . Получено 2023-11-16 .