stringtranslate.com

Сяо-Ган Вэнь

Сяо-Ган Вэнь ( упрощенный китайский :文小刚; традиционный китайский :文小剛; пиньинь : Wén Xiǎogāng ; родился 26 ноября 1961 года) — китайско-американский физик . Он является профессором физики имени Сесила и Иды Грин в Массачусетском технологическом институте и почетным приглашенным научным руководителем в Институте теоретической физики Периметра . Его экспертиза касается теории конденсированного состояния в сильно коррелированных электронных системах. В октябре 2016 года он был награжден премией Оливера Э. Бакли по конденсированному состоянию.

Он является автором книги по передовой квантовой теории многих тел под названием « Квантовая теория поля систем многих тел: от происхождения звука до происхождения света и электронов» (Oxford University Press, 2004). [1]

Ранняя жизнь и образование

Вэнь учился в Китайском университете науки и технологий и в 1982 году получил степень бакалавра наук по физике.

В 1982 году Вэнь приехал в США для прохождения аспирантуры по программе CUSPEA , организованной профессором Т. Д. Ли . Он учился в Принстонском университете , где получил степень магистра физики в 1983 году и степень доктора физики в 1987 году.

Работа

Вэнь изучал теорию суперструн под руководством физика-теоретика Эдварда Виттена в Принстонском университете , где в 1987 году получил степень доктора философии. Позднее он переключил свою исследовательскую область на физику конденсированного состояния , работая с физиками-теоретиками Робертом Шриффером , Фрэнком Вильчеком и Энтони Зи в Институте теоретической физики Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (1987–1989).

Вэнь ввел понятие топологического порядка (1989) и квантового порядка (2002) для описания нового класса состояний материи. Это открыло новое направление исследований в физике конденсированного состояния. Он обнаружил, что состояния с топологическим порядком содержат нетривиальные граничные возбуждения, и разработал хиральную теорию Латтинжера для граничных состояний (1990). Граничные состояния могут стать идеальными каналами проводимости, которые могут привести к применению топологических фаз в устройствах. Он предложил простейший топологический порядок — топологический порядок Z 2 (1990), который оказывается топологическим порядком в торическом коде . Он также предложил особый класс топологического порядка: неабелевы квантовые состояния Холла. Они содержат возникающие частицы с неабелевой статистикой , которая обобщает хорошо известные статистики Бозе и Ферми. Неабелевы частицы могут позволить нам выполнять отказоустойчивые квантовые вычисления. Совместно с Майклом Левиным он обнаружил, что струнно-сетевые конденсации могут привести к большому классу топологических порядков (2005). В частности, конденсация струнных сетей обеспечивает единое происхождение фотонов , электронов и других элементарных частиц (2003). Она объединяет два фундаментальных явления: калибровочные взаимодействия и статистику Ферми . Он указал, что топологический порядок — это не что иное, как шаблон дальнодействующих запутываний. Это привело к понятию топологического порядка, защищенного симметрией (SPT) (запутанные состояния на коротком расстоянии с симметрией) и его описанию групповыми когомологиями группы симметрии (2011). Понятие порядка SPT обобщает понятие топологического изолятора на взаимодействующие случаи. Он также предложил калибровочную теорию SU(2) высокотемпературных сверхпроводников (1996). [2]

Профессиональный послужной список

Почести

Избранные публикации

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Вэнь, Сяо-Ган (2004). Квантовая теория поля систем многих тел: от происхождения звука к происхождению света и электронов. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-853094-7.
  2. ^ Вэнь, Сяо-Ган и Патрик А. Ли. «Теория недодопированных купратов». Physical Review Letters 76, № 3 (1996): 503.[1]
  3. ^ Медаль Дирака ICTP 2018

Внешние ссылки