プラナワチャンドラ・デシュムク[ 1 ] [ 2 ]は、理論原子物理学、原子衝突、光と物質の相互作用、超高速原子プロセス、純粋物理学および応用物理学におけるランベルト W 関数の応用への貢献で知られるインドの物理学者および教育者です。彼は、基礎的な古典物理学および量子物理学の教科書を出版するなど、物理教育に大きく貢献してきました。[ 3 ]教員としてのキャリアを通じて、彼は古典力学[ 4 ] 、電気力学、量子力学、量子衝突物理学のコースを教えてきました。[ 5 ] [ 6 ]彼の講義の多くは、国立技術強化学習プログラム[ 6 ] [ 7 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 8 ] ( NPTEL )、Swayamprabhaを通じて無料でアクセスでき、インド国内外の学生や教育者に役立っています。彼の研究グループは、原子光電離の相対論的多体研究、特に自由原子と閉じ込められた原子の光電離過程に大きく貢献している。 [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]彼の研究には、電子相関、相対論的効果、チャネル間結合の役割を強調したアト秒時間遅延の研究も含まれる。彼のより広範な研究対象には、量子情報科学と数理物理学も含まれる。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
デシュムク教授は、約150の学術論文と約200の学会発表を含む、300を超える研究論文を執筆しています。また、17の博士論文と20以上の修士論文および学部論文を指導してきました。[ 1 ]
デシュムク教授は、2025年12月に権威あるANRF首相教授職[ 18 ]を授与されました。現在、彼はケララ中央大学物理学科の教授を務めており[ 19 ]、研究者の指導や高度な研究エコシステムの構築に尽力する予定です。これ以前は、ティルパティにある原子・分子・光学科学技術センター(CAMOST [ 20 ])[ 21 ]の創設者兼代表兼指導者でした。CAMOSTは、インド工科大学ティルパティ校(IITT)[ 22 ]とインド科学教育研究大学ティルパティ校(IISERT )の共同イニシアチブです。[ 23 ]同時に、彼はRV大学のコンピュータ科学工学部(SoCSE )の量子科学技術センター(CQST)のRVチェア教授であり[ 24 ]、同センターの成長と革新を支援するために自身の幅広い専門知識を活用し、量子科学の研究と教育活動を指導している。さらに、彼はデリーのヴィヴェカナンダ専門研究機関(VIPS)のチーフテクノロジーアドバイザーでもある[ 25 ]。
出版物
書籍および専門書
- 古典力学の基礎、ケンブリッジ大学出版局(2019)、古典力学の基礎[ 32 ]
- 原子および分子種、光子の量子衝突と閉じ込め、編集長; Springer 発行 (2019) [ 33 ]
- 量子力学 – 形式論、方法論、および応用、ケンブリッジ大学出版局 (2023) 量子力学 – 形式論、方法論、および応用[ 34 ]
サービス
- 第11回原子分子物理学全国会議の主催者、インド原子分子物理学会:1996年12月[ 35 ]
- インド原子分子物理学会事務局長:[ 35 ] 2001年~2003年
- インド原子分子物理学会副会長:2003-2004年[ 35 ]
- インド原子分子物理学会会長:2005-2006年[ 35 ]
- アジア国際原子分子物理学セミナー国際諮問委員会委員:2004年~2007年、2011年~2016年
- 第7回アジア国際原子分子物理学セミナー主催者:2006年12月4日~7日[ 36 ]
- インド原子分子物理学会第7回トピカル会議の主催者:2018年1月6日~8日[ 37 ]
- AAMOS20 - 原子、分子、光学科学の進歩に関する会議の主催者:2020年12月14日~18日[ 38 ]
- 物理学会誌「Physica Scripta」編集委員会のメンバー:継続中[ 39 ]
- インド物理教師協会会員[ 40 ]
厳選された講演
参考文献一覧
- Deshmukh, PC; Mandal, A; Saha, S; Kheifets, AS; Dolmatov, VK (2014 年 5 月) 「内包原子 A@C60 の光イオン化におけるアト秒の時間遅延: 閉じ込め共鳴のプローブ」Physical Review A . 89 (5) 053424. arXiv : 1402.2348 . Bibcode : 2014PhRvA..89e3424D . doi : 10.1103/PhysRevA.89.053424 . S2CID 119310612 .
- Banerjee, Sourav; Deshmukh, Pranawa C.; Dolmatov, Valeriy K; Manson, Steven T; Kheifets, AS (2019年1月) 「ファノ共鳴近傍における光電離時間遅延のエネルギーと角度への強い依存性」 Physical Review A. 99 ( 1) 013416. Bibcode : 2019PhRvA..99a3416B . doi : 10.1103/PhysRevA.99.013416 . hdl : 1885/204836 . S2CID 127975123 .
- Narola, Harsh Bharatbhai; Deshmukh, PC; Scott, Robert B; Roberts, Ken; Valluri, SR (2020年6月) 「二重方形井戸および導波路問題におけるLambert W関数法」 Journal of Physics Communications . 4 (6). Bibcode : 2020JPhCo...4f5001B . doi : 10.1088/2399-6528/ab92d9 . S2CID 219437503 .
- Banerjee, Sourav; Deshmukh, PC (2020年11月30日). 「原子および分子衝突と光イオン化/光脱離における時間遅延」. International Reviews in Physical Chemistry . 40 (1): 127–153 . doi : 10.1080/0144235X.2021.1838805 . S2CID 229432692 .
- Deshmukh, PC; Ganeshan, Aarthi; Banerjee, Sourav; Mandal, Ankur (2021年6月)「水素原子の偶発的縮退と放物線座標における非偶発的解」Canadian Journal of Physics . 99 (10): 853–860 . Bibcode : 2021CaJPh..99..853D . doi : 10.1139/cjp-2020-0258 . S2CID 236311611 .
- Deshmukh, PC; Banerjee, S; Mandal, A; Manson, ST (2021年7月)「原子とレーザーの相互作用におけるアイゼンバッド・ウィグナー・スミス時間遅延」The European Physical Journal Special Topics . 230 (23): 4151–4164 . Bibcode : 2021EPJST.230.4151D . doi : 10.1140/epjs/s11734-021-00225-7 . OSTI 1903614. S2CID 237649587 .
- Deshmukh, PC; Manson, ST (2021年7月) 「相対論的相互作用を含むランダム位相近似を用いた原子系の光電離」 Atoms.10 ( 3 ) :71.doi : 10.3390 /atoms10030071 .
- Baral, S; Easwaran, Raghavan K; Jose, J; Ganeshan, Arthi; Deshmukh, PC (2023年4月) 「光双極子トラップに捕捉された原子の時間応答:量子コンピューティング速度入門」 Atoms . 11 ( 4): 72. Bibcode : 2023Atoms..11...72B . doi : 10.3390/atoms11040072 .
参考文献
- 1 2 3 4 5 "Dr PC Deshmukh" . iim.academia.edu .
- 1 2 3 「プラナワ デシュムク プロフィール」。リサーチゲート.ネット。
- ↑古典力学の基礎(第1版)。ケンブリッジ大学出版局(2019年11月刊行)。2019年。ISBN 978-1-108-63563-9。
- 1 2 「物理学 - 古典力学の特別トピック」 . YouTube .
- 1 2 「物理学 - 原子衝突理論の特別/選択トピック」 . YouTube .
- 1 2 「原子衝突と分光法の理論における特別/選択トピック」 . nptel.ac.in . IIT Madras.
- ↑ 「原子物理学の特別/選択トピック」。nptel.ac.in。IITマドラス。
- ↑ 「物理学 - 原子物理学の選択/特別トピック」。YouTube 。
- ↑ Chakraborty, HS; Deshmukh, PC; Manson, ST; Lindle, DW (1998). "閉殻原子およびイオンの光イオン化" (PDF) . Springer . 50 (6): 607– 615. Bibcode : 1998Prama..50..607C . doi : 10.1007/BF02846050 .
- ↑ Deshmukh, Pranawa C.; Radojević, Vojislav; Manson, Steven T. (1992). "ラドンとラジウムの外殻の光電離: 高Z原子に対する相対論的ランダム位相近似" . Phys. Rev. A . 45 (9): 6339– 6348. Bibcode : 1992PhRvA..45.6339D . doi : 10.1103/PhysRevA.45.6339 . PMID 9907755 .
- ↑ Deshmukh, Pranawa C.; Johnson, WR (1983). "カルシウムの光イオン化" . Physical Review A . 27 (1): 326– 332. Bibcode : 1983PhRvA..27..326D . doi : 10.1103/PhysRevA.27.326 .
- ↑ Deshmukh, PC; Banerjee, Tanima; Sunanda, KP; Varma, Hari R. (2006). "非双極子光電離パラメータに対するチャネル間結合効果". Radiation Physics and Chemistry . 75 (12): 2211– 2220. Bibcode : 2006RaPC...75.2211D . doi : 10.1016/j.radphyschem.2005.10.003 .
- ↑ Deshmukh, Pranawa C.; Manson, Steven T. (1983). "相対論的ランダム位相近似におけるマグネシウムの光電離" . Phys. Rev. A . 28 (1): 209– 217. Bibcode : 1983PhRvA..28..209D . doi : 10.1103/PhysRevA.28.209 .
- ↑ Deshmukh, PC; Banerjee, Sourav (2021). "原子および分子衝突と光イオン化/光脱離における時間遅延" . International Reviews in Physical Chemistry . 40 (1): 127– 153. doi : 10.1080/0144235X.2021.1838805 .
- ↑ Deshmukh, PC; Kumar, A.; Varma, HR; Banerjee, S.; Manson, Steven T.; Dolmatov, VK; Kheifets, AS (2018). "Wigner–Eisenbud–Smith 光イオン化時間遅延の自己イオン化共鳴によるもの" . Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics . 51 (1): 1– 8. Bibcode : 2018JPhB...51f5008D . doi : 10.1088/1361-6455/aaae33 . OSTI 1540386 .
- ↑ Deshmukh, PC; Mandal, A.; Saha, S.; Kheifets, AS; Dolmatov, VK; Manson, ST (2014年5月29日). "内包原子$A@{\text{C}}_{60}$の光イオン化におけるアト秒の時間遅延:閉じ込め共鳴のプローブ". Phys. Rev. A . 89 (5) 053424. arXiv : 1402.2348 . Bibcode : 2014PhRvA..89e3424D . doi : 10.1103/PhysRevA.89.053424 . hdl : 1885/70995 .
- ↑ Deshmukh, Pranawa C.; Banerjee, Sourav; Manson, Steven T. (2024 年 3 月). 「光電離実験におけるウィグナー時間遅延の測定可能性に関するレビューのみ」 . Canadian Journal of Physics : 2023–0226 . doi : 10.1139/cjp-2023-0226 . hdl : 1807/138145 .
- ↑ 「インド物理教師協会」。www.indapt.org.in。2026年5月4日取得。
- ↑ ":: ケララ中央大学- ::" . schools.cukerala.ac.in . 2026年5月4日取得.
- 1 2 3 4 5 6 「人物 – CAMOST – IIT および IISER Tirupati」 . iittp.ac.in . IIT Tirupati。
- ↑ 「ようこそ:CAMOST」。www.iisertirupati.ac.in。2024年10月24日取得。
- 1 2 「PC デシュムク、IIT ティルパティ」。iittp.ac.in。 IITティルパティ。
- 1 2 「IISER教員リスト」。IISER評議会。
- ↑ 「量子科学技術センター(CQST)」
- ↑ "VIPS-TC" . vips.edu .
- 1 2 3 4 5 6 7 「インド研究情報ネットワークシステム」irins.inflibnet.ac.in。
- 1 2 3 「WRジョンソン教授と共に」。
- ↑ 「STマンソン教授との共同研究」
- ↑ 「IITマドラス出身者一覧」、Wikipedia、2024年10月21日、 2024年11月11日閲覧
- ↑ 「Dr PC Deshmukh」 . physics.iitm.ac.in . IIT Madras.
- ↑ 「Dr. PC Deshmukh」。インド工科大学ティルパティ校。2024年11月11日にオリジナルからアーカイブ済み。2024年11月11日に取得。
- ↑ Deshmukh, PC (2019). foundations-of-classical-mechanics . doi : 10.1017/9781108635639 . ISBN 978-1-108-48056-7。
- ↑量子衝突閉じ込め分子種。ASIN 9811399719 。
- ↑ Deshmukh, PC (2023).量子力学. doi : 10.1017/9781009058070 . ISBN 978-1-009-05807-0。
- 1 2 3 4 "ISAMP" . www.isamp.in . 2024年10月24日取得.
- ↑「第7回アジア国際原子分子物理学セミナー」。yumpu.com 。
- ↑ 「連絡先:ISAMP-TC7」。www.iisertirupati.ac.in 。
- ↑ 「AAMOS 2020」。www.iisertirupati.ac.in。
- ↑ 「編集委員会リスト」 . iop.org .
- ↑ 「ホーム」 . www.iapt.org.in .
- ↑ 「なぜ現実は非局所的なのか?」。YouTube。2022年12月13日。
- ↑「アト秒ダイナミクス」。YouTube 。
- ↑ 「ISAMP(Web)コロキウム - I(PC Deshmukh教授)」。YouTube。2020年6月16日。
- ↑ 「2つの異なる現象の観点から説明する必要があった唯一の原理」。YouTube 。 2020年5月28日。
- ↑ 「ニュートンの法則はなぜ成り立つのか?」。YouTube。2020年5月10日。