アナトリー・ペトロヴィッチ・スホルコフ | |
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アナトリー・P・スホルコフ、2010年 | |
| 生まれる | 1935年11月29日 モスクワ、ロシア |
| 死亡 | 2014年4月10日(享年78歳) |
| 母校 | モスクワ国立大学 |
| 受賞歴 | ソ連国家賞(1984年) レーニン賞(1988年) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 非線形光学、電波物理学、音響学 |
| 機関 | モスクワ国立大学 |
| 博士課程の指導教員 | レム・V・ホフロフ |
アナトリー・ペトロヴィッチ・スホルコフ(ロシア語:Анато́лий Петро́вич Сухору́ков、1935年11月29日 - 2014年4月10日[1])は、ソビエト連邦およびロシアの物理学者であり、光学、電波物理学、音響学における波動と非線形相互作用の理論の発展に根本的な貢献をした。
バイオグラフィー
1961 年にミシガン州立大学物理学部振動物理学科を優秀な成績で卒業。コンピュータ制御研究所で 3 年間ジュニア研究員として勤務した後、1963 年に同学部に戻り、博士課程を修了。
1967年、アカデミー会員のRVホフロフの指導の下、「非線形媒体における回折ビーム」というテーマで博士論文を執筆。1974年に博士号を取得し、物理科学と数学科学の博士号を取得した。博士論文のテーマは「非線形媒体における波動ビームとパルス」であった。[2] 1977年、一般物理学と波動過程学科の教授に任命された。
1966年以来、物理学部に勤務し、最初は上級エンジニア、次に助手、上級講師、准教授、そして1976年からは教授となった。1984年から1989年まで、無線物理・電子工学部門の責任者を務めた。1989年から1992年まで、物理学部の学部長を務めた。[3] 1988年から2014年まで、光子工学・マイクロ波物理学科長を務めた[1] [4](2008年までの旧学科名は無線物理学科)[5] 。
科学的成果

アナトリー・P・スホルコフは、光学、無線物理学、音響学における波動と非線形相互作用の理論の発展に根本的な貢献をしました。彼の多くの業績の中でも、ここで議論されている結果は、その後の関連研究分野の発展に最も重要かつ影響力のあるものとして、科学者に最も高く評価されました。
彼の科学的関心は主に非線形光学の分野にあった。[6]彼は現代の理論的非線形光学の創始者の一人です。特に、自己収束とパラメトリック相互作用に関する先駆的な結果を数多く得ており、これらは後に実験で確認されました。自己収束に関する一連の研究 (1966 年以降) で、彼は初めて波の自己作用の無収差理論を開発し、非線形収差を考慮した光線パターンの正確な解を見つけ、空間共鳴自己収束のさまざまな領域を数値的に調査しました。彼の理論的予測の多くは実験で確認されています。ネマチックにおける波の自己収束による収差構造、緩和型非線形性を持つ媒体における空間ソリトンの限られた寿命、強制対流と自由対流がある場合の熱デフォーカスのダイナミクス、非線形移動媒体におけるビームの自己偏向、曇った媒体とオゾン層のレーザー誘起透過、非線形媒体におけるビーム歪みの適応補正などです。アナトリー・スコルコフは、異方性結晶におけるビーム回折を記述する一般的な近軸方程式を導き、位相および群速度の不整合、回折、群速度分散の存在下でのビームとパルスの3波相互作用に関する近軸理論を考案しました。彼は光ビームとパルス間の時空間類似性を開発し、変調波の回折分散インコヒーレンスの影響を予測しました。このインコヒーレンスは周波数変換の効率を制限し、二次媒体でのパラメトリック相互フォーカスをもたらします。彼はまた、パラメトリック増幅器における異常回折現象を予測し、集束レーザービームで第2高調波と第3高調波を高効率に生成するための最適条件を決定しました。彼は、3つの周波数高調波間の二重位相整合相互作用のプロセスにおける全エネルギー変換の可能性を初めて調査しました。彼は、群速度不整合の存在下での上下パラメトリック周波数変換の理論を開発し、3 周波数光散逸ソリトン、パラメトリック π パルス、巨大パラメトリック パルス (実験的に確認済み) の形成について説明し、パルス ポンプによるパラメトリック増幅器のモードを計算し、緩和時間と群速度不整合を考慮した誘導ラマン散乱の理論を開発し、3D フォトニック結晶の低速モードと高速モードの擬似位相整合条件を発見しました。彼は、2 次非線形性を持つ媒体における新しいクラスの局所構造、パラメトリック 3 周波数ソリトンの存在を予測し (結果は 1974 年に発表され、1995 年に実験的に確認済み)、また、2 次媒体における異なる周波数の 3 つのビームのみの相互集束という新しいタイプの波の自己集束を発見しました。彼は、2 次ソリトンのウォークオフ効果を調査し、バルク媒体における空間ソリトンのトラッピングと相互作用のダイナミクスを分析しました。空洞(完全な往復モデルに基づく)、格子(反対方向に伝播する波のモデル)における、3つの準粒子の結合との類似性に基づくパラメトリックソリトンモデルを提案、境界付き格子を通る低速パラメトリックソリトンのトンネリングを検討。周期分極反転結晶(層モデル)における準位相整合ハイブリッド相互作用、パラメトリックソリトンの非対称モード、超狭二次ソリトンの特性、プラズマ生成を誘導する超短光パルスの伝播、2つの非軸性渦のパラメトリック相互作用、時空間渦の生成と記録の方法、パラメトリック屈折と反射による全光スイッチングを分析した。二次非線形層状媒体における数サイクルパルスの分散管理相互作用の理論を開発した。彼は、カー、カスケード二次、光屈折、熱非線形性を伴う焦点外れ媒体における光ビームとパルスの非線形屈折、全反射、散乱を調査しました。
教育活動

AP スホルコフは学生の教育に多大な努力を捧げました。[7]彼は物理学部の指導的講師の一人でした。彼は40年以上にわたり「波動理論」に関する1年間のコースを開発し、教えてきました。[8] [9] 彼はこのコースの主題に関する教科書の共著者であり、現在第2版が出版されています。[10]これは学生や研究者の参考書となっています。
AP スホルコフが創設した「不均質非線形媒体における波動相互作用の物理学」というテーマの科学学校は、モスクワ国立大学でアカデミー会員 RV ホフロフが確立した伝統を基盤としています。AP スホルコフは、物理学部として 80 名以上の大学院生、36 名の博士課程学生、8 名のハビリテーション研究を指導してきました。同僚や学生とともに、彼は複数の科学プロジェクトを成功裏に遂行してきました。[11] [12]彼は 1995 年から 2014 年にかけて、学生や若手科学者を対象に、波動現象に関するロシアの学校セミナーを毎年開催してきました。[13]
出版物
AP・スホルコフは400以上の科学論文と数冊の著書を出版しており、[14] [15]その中には2冊のモノグラフも含まれています。
- Sukhorukov, AP (1988). 光学と電波物理学における非線形波動相互作用 (英語からの Google 翻訳) (ロシア語). モスクワ: Nauka . p. 230. ISBN 5-02-013842-8. 2014年4月13日閲覧。
- Karamzin, Yu. N.; Sukhorukov, AP; Trofimov, VA (1989). 非線形光学における数学的モデリング (Google 翻訳による英語への翻訳) (ロシア語). モスクワ: モスクワ大学出版局. p. 153. ISBN 5-211-00336-5. 2014年4月13日閲覧。
および教科書2冊:
- Vinogradova, MB; Rudenko, OV; Sukhorukov, AP (1990)。波動理論:高等教育における物理学資格のための教科書(Google 翻訳による英語版)(ロシア語)(第 2 版、改訂拡張版)。モスクワ:Nauka。p . 432。ISBN 5-02-014050-3. 2014年4月13日閲覧。[16]
- Alekseev, Yu. K.; Sukhorukov, AP (2009). カタストロフィー理論入門 (Google 翻訳による英語版) (ロシア語) (第 2 版、拡張版)。モスクワ: URSS。p. 171。ISBN 978-5-397-00237-0. 2014年4月13日閲覧。[17]
賞と賞金

- 記念バッジ「MSU 創立 225 周年」(1980 年)
- ソ連科学技術国家賞(1984年)、「結晶における高効率非線形周波数変換と調整可能なコヒーレント放射源の開発」に関する一連の研究(1963年〜1982年)
- レーニン科学技術賞(1988年)、波動ビームの自己集束効果の発見と研究
- 労働功労者勲章(1988年)
- ロシア連邦の著名な科学者(1996年)[18]
- 「モスクワ850周年記念」メダル(1997年)
- モスクワ国立大学名誉教授(2003年)[19]
- 記念バッジ「MSU 250 周年」(2004 年)
- ロモノソフモスクワ国立大学から2006年、II学位の科学研究に対してMVロモノソフ賞が授与された。受賞作品は「層状構造、空間的および時間的分散を伴う媒体における非線形波動現象、およびそれらのフォトニクスへの応用」に関する一連の研究である[20] [21]。
- 友情勲章(2013年)、長年にわたる教育と生産活動の功績[22]
脚注
- ^ ab 「モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ Sukhorukov, AP (1972). 非線形媒体における波動ビームとパルス: 物理科学と数学科学の博士論文 (ロシア語). モスクワ. p. 310 . 2014年4月13日閲覧。
{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所が見つかりません 発行者 (リンク) - ^ 「モスクワ国立大学物理学部学部長(Google 翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。2014年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科のスタッフ(Google による英語への翻訳)」(ロシア語) 。2014年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科の歴史(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ Sukhorukov, AP (1988). 光学と電波物理学における非線形波動相互作用(ロシア語). モスクワ:Nauka . p. 230. ISBN 5-02-013842-8. 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科の学生向け情報(Google 翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。2014年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「波動理論に関する学生講座。第1部。線形媒体における波動。(Googleによる英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「波動理論に関する学生講座。第2部。非線形波。(Googleによる英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ Vinogradova, MB; Rudenko, OV; Sukhorukov, AP (1990). 波動理論: 高等教育における物理学資格のための教科書 (ロシア語) (第 2 版、改訂および拡張版). モスクワ: Nauka . p. 432. ISBN 5-02-014050-3. 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「ニュース、モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科長(Google 翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。2014年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「モスクワ国立大学物理学部フォトニクス・マイクロ波物理学科、非線形フォトニクス・プラズモニクス研究室(Google による英語への翻訳)」(ロシア語) 。2014年4 月 13 日閲覧。
- ^ 「ロシアの学校セミナー「Waves」(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ Google Scholarに索引付けされた Anatoly Sukhorukov の出版物
- ^ 「モスクワ国立大学のアナトリー・P・スホルコフの出版物(英語からのGoogle翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ 第1版(1979年)に出版され、中国語に翻訳された。
- ^ 第1版(1995年)、モスクワ大学出版局
- ^ 「1996年3月9日の大統領令N364号「ロシア連邦の国家賞の授与について」(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語)。2014年4月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「モスクワ国立大学の著名な教授陣(2003年)(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「2006年MVロモノーソフ科学研究第2級賞受賞者(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
- ^ 「2006年のロモノソフ賞とシュヴァロフ賞に関する写真ストーリー(Google翻訳による英語への翻訳)」(ロシア語)。2014年4月13日閲覧。
- ^ 「2013年モスクワ国立大学のスタッフに贈られた賞と表彰」(Google翻訳による英語への翻訳)(ロシア語) 。 2014年4月13日閲覧。
