プリネハ・ナラン | |
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2020年のナラン | |
| 生まれる | 1989年9月27日[要出典] |
| 母校 | |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | |
| 論文 | 半導体と金属における光物質相互作用:窒化物オプトエレクトロニクスから量子プラズモニクスまで (2015) |
| 博士課程の指導教員 | |
| その他の学術アドバイザー | ポスドク指導教員 |
プリネハ・ナラン(1989年9月27日生まれ)[1]は、アメリカの物理学者、計算材料科学者です。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の物理科学教授およびハワード・ライス教授です。ナランは現在、科学技術協力の機会を特定するために国務長官に承認された米国科学特使[2]を務めています[3]。UCLAに移る前は、ハーバード大学環境センターの環境フェロー[4] 、その後ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学大学院の助教授を務めていました。ナランの研究は、ミルドレッド・ドレッセルハウス賞、[5] 2021年IUPAP計算物理学若手科学者賞、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団のフリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル研究賞(ベッセル賞) 、マックス・プランク協会のマックス・プランクサバティカル賞など、多くの賞やさまざまな特別な称号によって国際的に認められています。ナランはまた、2020年に全米科学財団キャリア賞を受賞し、ピコスケールの量子センサーを使用した単一分子センシングと環境毒素計測の根本的に新しい戦略の開発によりゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団からムーア発明家フェローに任命され、 [6]カナダ高等研究院からCIFARアズリエリグローバルスカラー、MITテックレビュー(MIT TR35)からトップイノベーターに選ばれました。ナランは2023年にグッゲンハイムフェローシップを受賞しました。[7]
彼女はムーア発明家フェロー[8] [9] およびフォーブス30アンダー30の一人に選ばれています。ナランは量子ネットワークプラットフォーム企業であるAliroの創設者兼最高技術責任者です。2022年以来、彼女はUCLAのハワード・ライス開発委員長[10] [11]として、計算科学、凝縮物質理論、量子フォトニクス、量子情報科学の交差点における取り組みを主導しています。[11]彼女の今後の動きは最近、Inside Quantum Technology [12]で取り上げられ、カリフォルニア工科大学(Caltech)[13]とUCLAで紹介されました。
幼少期と教育
ナランはドレクセル大学で材料科学の学士号を取得し、[14]ユーリ・ゴゴツィの指導の下でナノ材料設計に取り組んだ。[15]カリフォルニア工科大学(Caltech)で応用物理学の修士号と博士号を取得し、ハリー・A・アトウォーターとともに光物質相互作用について研究した。[16] [17]特に、ナランはオプトエレクトロニクスデバイス用の量子プラズモニクスと窒化物材料を検討した。 [16] Caltechでは、ナランはレスニックフェロー([18]レスニックサステナビリティ研究所の支援を受ける)とNSF大学院研究フェローの両方を務めた。[18]
研究とキャリア
ナランはハーバード大学環境センターのジフ環境フェローとしてハーバード大学に加わった。[14]ナランは量子材料と電磁放射の相互作用に興味を持っている。2016年、ナランはマサチューセッツ工科大学に加わり、凝縮物質理論のマリン・ソルジャシックとジョン・ジョアノポロスとともにMITで研究員として働き、[19]量子相互作用を予測するための計算モデルの開発に取り組んだ。特に、ナランは励起状態と非平衡現象をより深く理解することを目指している。[20]これらの発見は、新しい材料やデバイスの設計に役立てられている。ナランは、原子ごとのエンジニアリングを必要とする最適化された材料のボトムアップ設計に興味を持っている。[21]
2017年、ナランはハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学大学院の教授に任命されました。彼女は孤立した分子を検出および識別できる量子センシングデバイスを設計しました。[22]光と物質の相互作用を超えて、ナランは固体量子リピーターの開発を先駆的に行ってきました。これは、2Dおよび3D材料の色中心を予測することで量子情報を保存し、それを光子に変換できるナノスケールデバイスです。 [23] [24]光と物質の相互作用を正確に理解することで、エネルギー移動経路と化学反応のエネルギーランドスケープを光と物質の結合によって操作できる新しい触媒システムの設計が可能になる可能性があります。[25]
ハーバード大学の計算材料科学の助教授として、ナラン氏は新世代の技術を可能にするために、ナノスケールでの材料の光学的、熱的、電子的挙動を研究した。[26] 2022年以降、彼女の学際的なグループであるNarangLabはUCLAに移り、彼女と彼女のチームは計算科学、凝縮物質理論、量子フォトニクス、量子情報科学の交差点におけるトピックの探求を続けている。[11]彼女の今後の移転は、最近Inside Quantum Technologyで取り上げられた。[12]ナラン氏の研究は、ナノサイエンスの数十年にわたる進歩に基づいており、この進歩は、材料を原子ごとに設計する能力という長年の目標にこの分野を近づけた。
ナラン氏は量子ネットワークプラットフォーム企業であるアリロの創設者兼最高技術責任者である。 [27] [28] [29]同社は、開発者が特定のアプリケーションに適した量子計算システムを特定できるように支援するプラットフォームであるQ.computeと、効率的な量子ネットワークの設計を支援するQ.networkを開発した。[30]
ナラン氏は、エネルギー省、国防総省、国立科学財団のさまざまなセンターで指導的役割を担っており、コミュニティへの継続的な貢献としては、材料研究協会(MRS)[31]春季会議(2022年)[31]とMRS-カブリ財団材料の未来ワークショップ:計算材料科学(2021年)[32]の議長、ACS Nanoの副編集者[33]、最近ではAPSの材料物理学部門での指導的役割などがあります。[34] 2021年には、テクジップ・ハ氏が議長を務めた「センシングおよびイメージング技術の強化における量子科学の概念:生物学への応用—ワークショップ」に関する全米科学、工学、医学アカデミー(NASEM)ワークショップ[35]とレポート[36]の企画に協力しました。
ナランは研究と並行して、量子工学の学部課程を開発した。[37]また、指導や研究において仕事と他の活動のバランスを取ることの重要性を強調している。[38]
受賞と栄誉
- 2017年フォーブス30アンダー30 [39] [40]
- 2018年世界経済フォーラム 若手グローバルリーダーズ[37]
- 2018 MITテクノロジーレビューTR35イノベーター[41] [20]
- 2018 CIFAR アズリエリ グローバル奨学生[42] [25]
- 2018年ゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団ムーア発明家フェロー[43]
- 2020年国立科学財団キャリア賞[44] [24]
- 2021年IUPAP計算物理学若手科学者賞[45]受賞理由は「計算ナノフォトニクス、量子プラズモニクス、量子材料における超高速ダイナミクスの第一原理記述における先駆的業績」
- 2021年マックスプランク協会よりマックスプランクサバティカル賞受賞[46]
- 2021年アレクサンダー・フォン・フンボルト財団フリードリヒ・ヴィルヘルム・ベッセル研究賞(ベッセル賞)[47]
- 2021年ミルドレッド・ドレスハウス賞[48] [49]を「量子科学技術分野への顕著な貢献」により受賞。
- 2022年、材料研究協会から優秀若手研究者賞[50]を受賞。ナラン氏は「量子材料の予測と設計のための材料物理学、光学科学、トポロジーの理解における重要な進歩」により選出された。[50]
- 2023年アメリカ物理学会マリア・ゲッパート・マイヤー賞[51] [52]受賞。受賞理由は「光物質結合と非平衡ダイナミクスに対する第一原理計算物理学アプローチの開発と、その量子材料の理解、予測、設計への応用の先駆的貢献」。
- 2023年グッゲンハイムフェローシップ[53]をジョン・サイモン・グッゲンハイム記念財団から物理学部門に授与。
主な出版物
- アナ・M・ブラウン;ラヴィシャンカール・スンダララマン。プリネハ・ナラン。ウィリアム・ゴダード。ハリー・A・アトウォーター(2015年12月10日)。 「非放射プラズモン減衰とホットキャリアダイナミクス: フォノン、表面、および幾何学的形状の影響」。ACSナノ。10 (1): 957–966。土井:10.1021/ACSNANO.5B06199。ISSN 1936-0851。PMID 26654729。ウィキデータ Q45959898。
- Ravishankar Sundararaman、Prineha Narang、Adam S Jermyn、William A Goddard、Harry A Atwater (2014 年 12 月 16日)。 「表面プラズモン崩壊によるホットキャリア生成の理論的予測」。Nature Communications。5 : 5788。Bibcode : 2014NatCo ...5.5788S。doi :10.1038 / NCOMMS6788。ISSN 2041-1723。PMC 4284641。PMID 25511713。Wikidata Q30421009 。
- Emiliano Cortés、Wei Xie、Javier Cambiasso、Adam S Jermyn、Ravishankar Sundararaman、Prineha Narang、Sebastian Schlücker、Stefan A Maier (2017 年 3 月 28 日)。「プラズモニックホットエレクトロン輸送がナノ局所化学を推進」。Nature Communications。8 : 14880。Bibcode : 2017NatCo ... 814880C。doi : 10.1038 / NCOMMS14880。ISSN 2041-1723。PMC 5379059。PMID 28348402。Wikidata Q42292925 。
- Flick, J.、およびNarang, P. (2018)。「第一原理からの空洞相関電子核ダイナミクス」Physical Review Letters、121 (11)、113002。
- Coulter, J., Sundararaman, R., Narang, P. (2018). 「タイプ II ワイル半金属 WP2 における流体力学的輸送の微視的起源」 Physical Review B, 98 (11), 115130
- Rivera, N., Flick, J., Narang, P. (2019). 「非相対論的量子電磁力学の変分理論」 Physical Review Letters, 122 (19), 193603
- 「相関量子物質のための量子情報とアルゴリズム」Kade Head-Marsden、Johannes Flick、Christopher J. Ciccarino、Prineha Narang 引用元: Chem. Rev. 2021, 121, 5, 3061–3120
- Prineha Narang、Christina AC Garcia、Claudia Felser、「電子バンド構造のトポロジー Nature Materials 第 20 巻」、293 ~ 300 ページ (2021) (リンク)
- Varnavides, G., Jermyn, AS, Anikeeva, P., Felser, C., & Narang, P. (2020). 「異方性材料における電子流体力学。Nature Communications」11, 4710。
- Vool, U., Hamo, A., Varnavides, G., Wang, Y., Zhou, TX, Kumar, N., Dovzhenko, Y., Qiu, Z., Garcia, CAC, Pierce, AT, Gooth, J., Anikeeva, P., Felser, C., Narang, P. & Yacoby, A. (2021)。「極低温量子磁気測定法による WTe2 のフォノン媒介流体力学的流れの画像化」Nature Physics。
参考文献
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- ^ ab 「会議議長 | 2022 MRS 春季会議 | ホノルル」。
- ^ 「MRS/Kavli Future of Materials バーチャルワークショップ」。
- ^ 「編集委員会」.
- ^ 「ガバナンス - ユニット - DMP」。
- ^ 生物学ワークショップへの応募
- ^ジョンソン、アン・フランシス; モス、スティーブン・M; ブレマー、 アンドリュー; シャープレス、フランシス、編 (2021)。センシングとイメージング技術の強化における量子科学の概念。doi :10.17226/ 26139。ISBN 978-0-309-46534-2. PMID 34756845. S2CID 239065977.
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- ^ 「ミルドレッド・ドレッセルハウス賞、シャンとナランに授与」www.mpsd.mpg.de . 2021年12月4日閲覧。
- ^ 「Jie ShanとPrineha Narangが2021年のMildred Dresselhaus賞を受賞」
- ^ ab 「Prineha Narang 氏が 2022 年優秀若手研究者賞を受賞」.
- ^ 「マリア・ゲッパート・マイヤー賞 2023」APS。
- ^ 「2023 ゲッパート・マイヤー賞」QSC。
- ^ 「2023 グッゲンハイムフェロー」.
