ミッケル・アンダーセン | |
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| 母校 | ワイツマン科学研究所 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 量子力学 |
| 機関 | |
ミッケル・F・アンダーセンは物理学者であり、オタゴ大学の准教授であり、ニュージーランドのダニーデンにあるドッド・ウォールズ・センターの研究員です。彼の研究は、高速で移動する原子を捕らえる方法を扱っています。
教育

デンマーク生まれのアンダーソンは、オーフス大学で物理学と数学の修士号を取得し、1999年に卒業した。その後、イスラエルのレホヴォトにあるワイツマン科学研究所でレーザー冷却を研究し、2004年に複雑系物理学の博士号を取得した。 [1] 2004年から2006年まで、国立標準技術研究所でポスドク研究員として、ゼーマン減速機の発明者であるノーベル賞受賞者のウィリアム・D・フィリップスとともにレーザー冷却を研究した。[1]ニューヨーク大学で1年間過ごした後、ダニーデンに移り、オタゴ大学物理学部の講師となり、准教授に昇進した。[1]
研究分野

アンダーセンのプロジェクトの1つは、通常は極低温でのみ機能する量子もつれの堅牢なソースを作成する方法を検討することです。 [2]レーザー冷却(原子の移動方向と反対方向にレーザーを照射して速度を落とし、絶対零度より100万分の1度高い温度まで温度を下げる)により、原子は量子状態になり、操作できるようになります。[1]これには、圧力がほぼゼロの超真空チャンバー、トースターほどの大きさの装置が必要です。[1] [3]
アンダーセンのチームは2010年に初めてルビジウム原子を分離、捕獲、撮影しました。 [4]現在では、個々の原子ペアをレーザー(「光ピンセット」)で所定の位置に保持し、衝突や絡み合いを観察することができます。[2] [3]これまで、これらのプロセスは多数の原子の実験を通じて統計的に調べられていましたが、複数の原子を組み合わせると、それらの間の化学反応の可能性が高まりました。[5]最近の実験では[6]、 3つの個々の原子を分子に組み立て、その過程で放出されるエネルギーを測定しました。[3] [7]この研究は、量子コンピューターの開発、[1]原子スケールでの分子の構築、および分子組み立ての理論的基礎に影響を与えます。 [3]
もう一つのプロジェクトは、地球の重力場の局所的な変動を測定するための、既存のモデルよりも小型で安価な原子重力計の開発である。 [8]
主な出版物
- Reynolds, LA; Schwartz, E.; Ebling, U.; Weyland, M.; Brand, J.; Andersen, MF (2020年2月18日). 「冷たい原子三連体における衝突ダイナミクスの直接測定」. Physical Review Letters . 124 (7): 073401. arXiv : 2001.05141 . doi :10.1103/PhysRevLett.124.073401. PMID 32142320. S2CID 210718417.
- Sompet, Pimonpan; Szigeti, Stuart S.; Schwartz, Eyal; Bradley, Ashton S.; Andersen, Mikkel F. (2019). 「光マイクロトラップ内の2つの85Rb原子間の熱的に堅牢なスピン相関」。Nature Communications。10 ( 1 ) : 1889。doi : 10.1038 / s41467-019-09420-6。PMC 6478867。PMID 31015406。
- Chai, Shijie; Fekete, Julia; Andersen, Mikkel F. (2018 年 12 月 10 日)。「散逸駆動型原子光学システムにおける生存共鳴を用いた局所重力場の測定」。Physical Review A . 98 (6): 063614. doi :10.1103/PhysRevA.98.063614. ISSN 2469-9926. S2CID 115138635.
- Grünzweig, T.; Hilliard, A.; McGovern, M.; Andersen, MF (2010). 「光マイクロトラップにおける単一原子のほぼ決定論的準備」。Nature Physics . 6 (12): 951–954. doi : 10.1038/nphys1778 .</ref>
- Ryu, C.; Andersen, M.; Cladé, P.; Natarajan, Vasant; Helmerson, K.; Phillips, W. (2007 年 12 月 28 日)。「トロイダル トラップ内のボーズ アインシュタイン凝縮体の持続流の観察」。Physical Review Letters。99 ( 26 ): 260401。arXiv : 0709.0012。doi : 10.1103 / PhysRevLett.99.260401。PMID 18233561。S2CID 38614544 。
- Andersen, M.; Ryu, C.; Cladé, Pierre; Natarajan, Vasant; Vaziri, A.; Helmerson, K.; Phillips, W. (2006 年 10 月 26 日)。「軌道角運動量を持つ光子による原子の量子回転」。Physical Review Letters。97 ( 17 ): 170406。arXiv : quant-ph/0607171。doi : 10.1103 / PhysRevLett.97.170406。PMID 17155450。S2CID 17963256 。
参考文献
- ^ abcdef フレデリック、ガイ (2018 年 3 月). 「ミケル・アンデルセン」。北と南。
- ^ ab モートン、ジェイミー(2019年1月31日)。「『不気味な』科学が明日のコンピューターをスーパーチャージする」ニュージーランド・ヘラルド。2020年7月15日閲覧。
- ^ abcd Dodd-Walls Centre (2020年2月20日). 「3つの原子をジャグリングする」 。 2020年7月21日閲覧。
- ^ Loughrey, David (2017年3月9日). 「オタゴの科学者が原子を制御」.オタゴ・デイリー・タイムズ. 2020年7月29日閲覧。
- ^ ギブ、ジョン(2019年4月25日)。「原子ごとに、科学者は新しい技術の構築を学んでいる」オタゴデイリータイムズ。 2020年7月29日閲覧。
- ^ 匿名 (2020年2月18日). 「3つの原子の衝突を見る」.物理学. 13 .
- ^ オタゴ大学 (2020年2月20日). 「オタゴの物理学者が画期的な実験で個々の原子をつかむ」オタゴ大学. 2020年7月28日閲覧。
- ^ ギブ、ジョン(2018年12月22日)。「A matter of some grave」オタゴ・デイリー・タイムズ。 2020年7月29日閲覧。
外部リンク
- オタゴ大学のプロフィールページ
- 研究室のウェブサイト
