ジャン=ポール・ヴィニェロン(1950年3月5日 - 2013年6月24日)はベルギーの理論物理学者で、ナミュール大学 (旧ノートルダム・ド・ラ・ペ大学)の教授であり、1980年から亡くなるまで同大学で研究を行った。彼は動物の構造発色の物理学に関する後期の研究[ 1 ] 、特に発色におけるフォトニック結晶の役割で最もよく知られているが、彼のキャリアは40年に及び、生物光学に転向する前は半導体表面物理学、高温超伝導、炭素ナノ科学を網羅していた。
ヴィニェロンは1950年3月5日に生まれた。ベルギーのナミュールにあるノートルダム・ド・ラ・ペ大学で学び、後に同大学で教鞭を執り、1980年に物理学部の教授に就任した。 2013年にナミュール大学と改称された同大学に、その後も生涯在籍した。また、発展途上国における物理教育への長年の貢献の一環として、ブルキナファソのワガドゥグー大学(現ジョセフ・キ・ゼルボ大学)やモロッコの教育機関など、国際的にも講演を行った。
ヴィニェロンの初期の研究は、主にナミュールの同僚であるアマン・リュカとフィリップ・ランバンと共に行われ、半導体および絶縁体表面の振動モードと電子がどのように相互作用するかの理論的取り扱いに焦点を当てていた。このグループは、電子エネルギー損失分光法(EELS)の誘電理論に大きく貢献し、層状材料の界面における電子の挙動をモデル化する数学的枠組みを開発した。この時期の中心的な成果は、 GaAs/AlAsなどの半導体超格子を含む多層ターゲットにおけるEELSの一般的な定式化の導出であり、任意の層状材料の実効誘電関数を連分数で表し、表面フォノンスペクトルの正確な予測を可能にした。[ 2 ]この研究は表面物理学の文献で広く引用され、ナミュールグループの理論凝縮物質における名声を確立した。
同時期に、このグループは半導体多層システムにおけるポラリトンモードを調査し、[ 3 ]理論的ツールを光学領域に拡張し、ヴィニェロンの後のフォトニック構造に関する研究に役立つ基礎を築いた。
1987年、ゲオルク・ベドノルツとカール・ミュラーによるイットリウムバリウム銅酸化物(YBaCuO)の超伝導の画期的な発見(同年、彼らはこの研究でノーベル物理学賞を受賞した)を受けて、ヴィニェロンと彼の同僚は、世界中の多くの凝縮系物質研究グループとともに、これらの新しい高温超伝導体に急速に注目するようになった。1990年代初頭、彼の関心は再び、新たに単離された炭素ナノ構造のフラーレンファミリーへと移った。ランビンとルーカスと再び協力し、バックミンスターフラーレンの固体形態であるC60フラーライトの光学的および凝集特性の理論的理解に貢献し、結晶を結合させる分極波とファンデルワールス力の役割をモデル化した。 [ 4 ]
1990年代後半以降、ヴィニェロンは生物システムの光学に注目し、理論フォトニクスにおける専門知識を応用して、自然界に存在するフォトニック結晶や動物の構造発色を研究した。この研究は、昆虫、海洋無脊椎動物、その他の動物が、化学的な色素ではなくナノスケールの構造周期性によって、鮮やかでしばしば虹色に輝く色彩を生み出す物理的メカニズムを解明するものである。彼はこの新興分野における第一人者の一人となり、国際的に生物学者や物理学者と幅広く共同研究を行い、クシクラゲからゾウムシ、甲虫、蝶、クモに至るまで、多岐にわたる生物種に関する論文を多数発表した。
2009年、ヴィニェロンはこの分野で最初の国際会議を主催し、スペインのサン・セバスチャンで生物にヒントを得たフォトニック構造に関するワークショップを開催しました。これは、後にリビングライト会議シリーズへと発展する非公式の名称で彼が始めたものです。[ 5 ] 2013年に彼が亡くなった後、会議は正式にリビングライトと改名され、2014年4月にナミュール大学でフィリップ・ランバンが議長を務める最初の追悼会議が開催されました。[ 6 ]
ヴィニェロンは2000年にヨーロッパアカデミー(物理学および工学部門)の会員に選出された。[ 7 ] 2007年には、ベルギーの権威ある王立科学芸術アカデミー の会員に選出された。[ 8 ]彼は2013年6月24日に63歳で亡くなった。