ナオミ・ギンズバーグ | |
|---|---|
| 生まれる | 1979年(44~45歳) ハリファックス、ノバスコシア州、カナダ |
| 教育 | トロント大学( BSc ) ハーバード大学( PhD ) |
| 受賞歴 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 化学 |
| 機関 | カリフォルニア大学バークレー校 |
| 論文 | ボーズ・アインシュタイン凝縮体における空間的に圧縮された低速光パルスによる操作 (2007) |
| 博士課程の指導教員 | レネ・ハウ |
ナオミ・ショーナ・ギンズバーグ(1979年生まれ)は、カナダの電気技師、物理学者、科学者です。現在はカリフォルニア大学バークレー校で化学の准教授を務めています。
人生と教育
ギンズバーグ氏はカナダのノバスコシア州ハリファックス生まれ。2000年にトロント大学で工学の学士号を取得し、ハーバード大学で物理学の博士号を取得した。
ギンズバーグは当初、生物医学に興味があったが、卒業時には電気工学を専攻し、物理学と光学に重点を置いた。ハーバード大学に入学し、物理学教授レネ・ハウの研究グループで働きながら、絶対零度よりわずか数十億分の一度高い温度で存在する極低温の原子雲であるボース・アインシュタイン凝縮を研究した。
レネ・ハウを指導教官として「ボーズ・アインシュタイン凝縮体における空間的に圧縮された低速光パルスによる操作」と題する論文で博士号を取得した後、 [1]ギンズバーグは方向転換して他の興味も取り入れることを選択し、2007年にグラハム・フレミングを指導教官として博士研究員として研究を始めるためにバークレーに移った。彼女はローレンス・バークレー国立研究所でグレン・T・シーボーグ博士研究員を務め、2010年にカリフォルニア大学バークレー校の化学部門の助教授に任命されるまでその職に就いた。
仕事
ハーバード大学のハウグループ(ギンズバーグを含む)は一連の実験で、光信号をナトリウム原子の凝縮体で停止・保存し、その信号を160μm離れた2番目のナトリウム雲に転送した 。アメリカ物理学会はこの偉業を2007年のトップ10の発見の1位に挙げた。[2]
ギンズバーグは、その年の2月にネイチャー誌[3]の表紙を飾った論文「物質波動力学による光情報のコヒーレント制御」の主著者であった。 [2]
彼女は現在、ギンズバーググループを率いており、その研究目標は「光合成による集光などのナノスケールプロセスの複雑なダイナミクスを空間的に解明すること」です。[4]彼女の現在の研究は、化学、物理学、生物学にまたがる基本的で挑戦的な質問に答えるために、「複数のモダリティで空間分解分光法と時間分解顕微鏡法の限界を押し広げること」に集中しています。ギンズバーグのグループは、超高速分光法、光学顕微鏡法、カソードルミネッセンス電子顕微鏡法など、複数のアプローチを使用しています。[5]
受賞歴
2011 年、ギンズバーグはデイビッド・アンド・ルシール・パッカード財団の科学・工学フェローシップを受賞しました。
2012年、彼女の研究は国防高等研究計画局DARPAから「予測材料科学; バルクの下: 有機光起電薄膜におけるドメイン固有の効率と劣化」の研究で若手教員賞の形で支援を受けた[6]。
ギンズバーグ氏は現在、化学学部のキューポラ時代寄付講座の教授を務めており、ローレンス・バークレー国立研究所の物理生物科学部門の教授科学者でもある。
2015年、ギンズバーグはスローン研究フェローシップを受賞した。[7]
2021年、ギンズバーグはアメリカ物理学会(APS)化学物理学部門からの推薦により、「時空間分解画像化および分光法の革新的な開発と、階層的および不均質な材料におけるエネルギー輸送の解明、ならびに前記材料の形成および変換へのそれらの使用」により、APSフェローに任命された。[8]
出版物
- JA タン、JT ダル、SE ツェルトマン、JA トゥリャガンホジャエフ、A. リーブマン=ペラーエス、BD フォリー、SA ドンゲス、O. カティブ、JG レイビン、TD ロバーツ、LM ハメルリンク、CPN タナー、J. リー、C. オフス、KC バスティーロ、MB ラシュケ、H. オールダーグ、AM マイナー、BP ランド、NS ギンズバーグ、 「ルブレン薄膜の結晶構造と形成の多峰性特性評価により、配向性の不連続性が消去されることが明らかになる」、Adv.機能。メーター、2207867 (2023)。
- Folie, BD, Haber, JB, Refaely-Abramson, S., Neaton, JB、Ginsberg, NS「π スタック結晶性ペンタセン誘導体における長寿命相関三重項対」アメリカ化学会誌 140.6 (2018): 2326-2335。
- Bischak, CG, Wong, AB, Lin, E., Limmer, DT, Yang, P., & Ginsberg, NS「調整可能なポーラロン歪みが鉛ハロゲン化物ペロブスカイトにおけるハロゲン化物脱混合の程度を制御する。」The journal of Physical chemistry letters 9.14 (2018): 3998-4005。
- Bischak, CG, Hetherington, CL, Wu, H., Aloni, S., Ogletree, DF, Limmer, DT, & Ginsberg, NS「ハイブリッドペロブスカイトにおける可逆的な光誘起相分離の起源」Nano letters 17.2 (2017): 1028-1033。
- Dou, L., Wong, AB, Yu, Y., Lai, M., Kornienko, N., Eaton, SW, ... & Yang, P.「原子的に薄い2次元有機無機ハイブリッドペロブスカイト」 Science 349.6255 (2015): 1518-1521。
- GS Schlau-Cohen、A. Ishizaki、TR Calhoun、NS Ginsberg、M. Ballottari、R. Bassi、GR Fleming。「LHCII における量子電子コヒーレンスのタイムスケールと起源の解明」、Nature Chemistry、4、389 (2012)。
- NS Ginsberg、JD Davis、M. Ballottari、Y.-C. Cheng、R. Bassi、GR Fleming。「偏光位相2D電子分光法によるCP29光捕集複合体の構造解析」、米国科学アカデミー紀要、108、3848–3853(2011)。
- GS Schlau-Cohen、TR Calhoun、NS Ginsberg、M. Ballottari、R. Bassi、GR Fleming。「主要光合成集光複合体LHCIIにおける非結合遷移エネルギーの分光学的解明」、米国科学アカデミー紀要、107、13276(2010)。
- TR Calhoun、NS Ginsberg、GS Schlau-Cohen、YC. Cheng、M. Ballottari、R. Bassi、GR Fleming。「量子コヒーレンスによる光捕集複合体 II のエネルギーランドスケープの決定」、Journal of Physical Chemistry B、113、16291 (2009)。(表紙記事)
- GS Schlau-Cohen、TR Calhoun、NS Ginsberg、EL Read、M. Ballottari、R. Bassi、GR Fleming。「2次元電子分光法によるLHCIIのエネルギーフロー経路のマッピング」、Journal of Physical Chemistry B、113、15352 (2009)。
- Ginsberg, NS; Cheng, Y.-C.; Fleming, GR (2009). 「分子凝集体の2次元電子分光法」(PDF) . Accounts of Chemical Research . 42 (9): 1352–63. doi :10.1021/ar9001075. PMID 19691358.
- NS Ginsberg、SR Garner、LV Hau。「物質波ダイナミクスによる光情報のコヒーレント制御」、Nature 445、623 (2007)。– 表紙記事。ニューヨークタイムズ、ナショナルパブリックラジオ、Natureビデオストリームおよびポッドキャストで紹介されました。
- Slowe, C. ; Ginsberg, NS; Ristroph, T.; Goodsell, A.; Hau, LV (2005). 「超低速光とボーズ・アインシュタイン凝縮: コヒーレント光と原子場による双方向制御」. Optics & Photonics News . 16 (5): 30. Bibcode :2005OptPN..16R..30S. doi :10.1364/opn.16.5.000030.
- NS Ginsberg、J. Brand、LV Hau。「ボーズ・アインシュタイン凝縮体におけるハイブリッドソリトン渦リング構造の観測」、Physical Review Letters 94、040403 (2005) – アメリカ物理学会のPhysics News Update、Physics Today のPhysics Updateで取り上げられ、2006 年 2 月の APS News で取り上げられる 2005 年の 44 件の論文の 1 つに選ばれました。
- Dutton, Z. ; Ginsberg, NS; Slowe, C. ; Hau, LV (2004). 「光を制御する技術: 超低速光と停止光」. Europhysics News . 35 (2): 33. Bibcode :2004ENews..35...33D. doi : 10.1051/epn:2004201 .
- Hoult, DI; Ginsberg, NS (2001). 「自由誘導崩壊信号とスピンノイズの量子起源」。Journal of Magnetic Resonance . 148 (1): 182–99. Bibcode :2001JMagR.148..182H. doi :10.1006/jmre.2000.2229. PMID 11133292.
参考文献
- ^ 「ハーバード大学物理学科 - 博士論文: 2000年から現在まで」 Physics.harvard.edu. 2012年9月26日. 2013年1月26日閲覧。
- ^ ab 「カリフォルニア大学バークレー校化学部 - ニュースと出版物 - 化学がナオミ・ギンズバーグ氏を歓迎:光合成を光に照らす」Chemistry.berkeley.edu。2011年1月18日。2015年4月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月26日閲覧。
- ^ Ginsberg, NS; Garner, SR; Hau, LV (2007). 「物質波ダイナミクスによる光情報のコヒーレント制御:概要」. Nature . 445 (7128): 623–626. doi :10.1038/nature05493. PMID 17287804. S2CID 4324343.
- ^ 「Research - Ginsberg Group」カリフォルニア大学バークレー校。 2013年1月26日閲覧。
- ^ “Interdisciplinary”. berkeley.edu . 2013年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月25日閲覧。
- ^ 「2012 Young Faculty Award Recipients」 Darpa.mil. 2013年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月26日閲覧。
- ^ 「スローンフェローシップが9人の若手教員の研究を後押し」カリフォルニア大学バークレー校。 2015年3月11日閲覧。
- ^ 「化学物理学部門により2021年に指名されたフェロー」。APSフェローアーカイブ。アメリカ物理学会。 2021年10月22日閲覧。
