ヘンドリクス・テオドルス・クリスティアン(ヘンク)・シュトゥーフ | |
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| 生まれる | 1962年10月21日(年齢 62) |
| 国籍 | オランダ語 |
| 母校 | アイントホーフェン大学 |
| 受賞歴 | NWO ヴィッチ (2003) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 理論物理学、原子物理学、多体物理学、凝縮系物理学 |
| 機関 | ユトレヒト大学 |
| 博士課程の指導教員 | BJ ヴェルハールと W. グロックル |
ヘンドリクス・テオドルス・クリスティアーン・「ヘンク」・ストーフ(1962年生まれ)は、オランダのユトレヒト大学の理論物理学教授です。彼の主な関心分野は、原子物理学、凝縮物質物理学、多体物理学です。彼はアメリカ物理学会の会員です。
過去 10 年間[いつ? ] 、 HTC Stoof のグループは、極低温原子ガスの物理学のさまざまな側面の研究に携わってきました。さらに、量子ホール効果におけるスキルミオン格子や超固体 4He の集団モードに関する研究も行いました。以下に、縮退フェルミガスの研究から得られた結果を簡単にまとめます。
彼らはすでに 1996 年に、6Li (リチウムのフェルミオン同位体) の原子ガスが実験的に達成可能な温度でバーディーン・クーパー・シュリーファー (BCS)超流動体になると予測していました。また、このガスの臨界温度以下での超流動挙動の詳細な研究も行いました。この研究に刺激されて、R. グリム、RG ヒューレット、DS ジン、W. ケッテルレのグループを含む世界中の少なくとも 6 つの実験グループが、6Li の BCS 転移に必要な条件の達成に取り組み始めました。過去 7 年間、フェルミ気体の超流動性の研究は、極低温原子コミュニティの注目の的となってきました。フェルミエネルギーの一部分として史上最高の臨界温度を持つ超伝導体の創出につながった非常に成功した実験は、いわゆるフェッシュバッハ共鳴の使用によってのみ可能になったと言っても過言ではありません(誰によると? )。これらの共鳴は、1993 年にアルカリにおいて HTC Stoof によって理論的に共同発見されました。当時は、ボーズ アインシュタイン凝縮クーパー対の BCS 超伝導体から分子のボーズ アインシュタイン凝縮 (BEC) へのクロスオーバーを研究するためのフェシュバッハ共鳴の潜在能力はまだ十分には認識されていませんでしたが、この分野で可能な実験と第一原理理論の強力な接続により、このクロスオーバーは現在では十分に理解されています。このグループは、多体物理学が BEC-BCS クロスオーバーにどのように影響するか、およびフェシュバッハ共鳴の 2 体物理学を多体理論に正確に組み込む方法についての現在の理解に重要な貢献をしました。これらの貢献により、Henk Stoof は APS フェローに選出されました。
過去 3 年間[いつ? ] 、ライス大学の RG Hulet のグループと MIT の W. Ketterle のグループは、超流動状態におけるスピン不均衡の実験的研究の先駆者となってきました。これらの実験は、特に、原子間の引力が量子力学の許す限り大きくなる共鳴点での、強く相互作用する、またはユニタリー性の極限に集中しています。ここでも、HTC Stoof のグループがこのテーマに重要な貢献をしました。たとえば、彼らは、このユニタリー性ガスの普遍的な状態図のトポロジーを初めて予測しました。これは現在、実験によって確認されており、この状態図には三臨界温度が含まれており、この温度以下では、ガス相が (ほぼ) 等しい密度の超流動体と分極した通常のガスに分離します。彼らは、繰り込み群の手法を利用して、これまでのところ、第一原理からこの強結合三臨界温度を正確に計算できた唯一の理論グループです。彼らは、この物理学の分野で成功できた重要な理由は、微視的原子物理学と巨視的凝縮物質物理学の両方の知識を持っていることだと考えています。この知識を組み合わせることによってのみ、フィッティングパラメータなしで実験と直接比較できる洗練された多体系理論に到達できるのです。
外部リンク
- ホームページ HTC ストーフ
