ヴィクトル・ガリツキ | |
|---|---|
| 生まれる | |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | モスクワ国立大学 ウィリアム・I・ファイン理論物理学研究所 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 理論物理学 凝縮系物理学 |
| 機関 | メリーランド大学共同量子研究所 |
| 博士課程の指導教員 | アナトリー・ラーキン |
ビクター・ガリツキーはロシア系アメリカ人の物理学者であり、量子物理学の分野で研究している理論家です。
教育とキャリア
ガリツキ氏は応用数学の博士号(モスクワ国立大学数学部のドミトリー・ソコロフ教授の指導の下)を取得し、量子物理学の2番目の博士号をアナトリー・ラーキン教授の指導の下取得した。ガリツキ氏は後にカブリ理論物理学研究所のポスドク研究員となった。2005年よりメリーランド大学の教授を務め、現在は同大学の理論物理学のチェサピーク教授である。また、同大学の合同量子研究所のフェロー、オーストラリアのメルボルンにあるモナシュ大学の名誉教授、オーストラリアARC未来低エネルギー電子技術卓越センター(FLEET)の海外パートナーでもある。
ガリツキはNSFキャリア賞、シモンズ研究者賞、[1]、オープンソサエティフェローシップ、オーストラリア研究会議のフューチャーフェローシップを受賞しています。彼の注目すべき研究には、2010年のトポロジカル近藤絶縁体の予測が含まれます。[2] [3] [4] 2006年には、新しい種類のスピン軌道結合ボーズ-アインシュタイン凝縮体を導入しました。[5] [6] 2007年には、メリーランド大学のサンカール・ダス・サルマを 含む同僚とともに、ガリツキはグラフェン物理学における最小伝導率のパズルを解きました。[7]ガリツキはギル・リファエルとともにフロケの トポロジカル絶縁体を共同で導入しました。[8] [9]
2021年7月、ガリツキ氏はLinkedInで「量子コンピューティングの誇大宣伝は科学にとって有害である」と題する話題のエッセイを公開し[10]、量子コンピューティング業界における裏付けのない誇大な主張と「量子ポンジースキーム」の危険な可能性について警告した。
書籍
- ビクター・ガリツキ、ボリス・カルナコフ、ウラジミール・コーガン、ビクター・ガリツキ(2013)。『量子力学の探究:学生、講師、研究者のための700以上の解答集』。イギリス、ロンドン:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0199232727。
家族背景
ヴィクトル・ガリツキーは、ロシアのモスクワで、ユダヤ人、ドイツ人、ロシア人の血を引く家庭に生まれました。祖父のヴィクトル・ガリツキー(Галицкий,_Виктор_Михайлович )は著名な物理学者であり、[11] [12]レフ・ランダウ、[13]やアルカディ・ミグダルと共に研究し、クルチャトフ研究所の理論物理学部門のディレクターを務めていました。
外部リンク
- ^ ピーター・コクレインズ、「移民科学者が米国を豊かにする」ウォール・ストリート・ジャーナル、2013年7月28日 [1]
- ^ Dzero, M.; et al. (2010). 「トポロジカル近藤絶縁体」. Phys. Rev. Lett . 104 (10): 106408. arXiv : 0912.3750 . Bibcode :2010PhRvL.104j6408D. doi :10.1103/PhysRevLett.104.106408. PMID 20366446. S2CID 119270507.
- ^ Reich, Eugenie Samuel (2012). 「Hopes surface for exotic insulator」. Nature . 492 (7428): 165. Bibcode :2012Natur.492..165S. doi : 10.1038/492165a . PMID 23235853.
- ^ ナタリー・ウォルチョーヴァー、「パラドックス的な結晶が物理学者を困惑させる」、クアンタ・マガジン [2]
- ^ Stanescu, TD; et al. (2008). 「スピン軌道結合ボーズ・アインシュタイン凝縮体」. Phys. Rev. A . 78 (2): 023616. arXiv : 0712.2256 . Bibcode :2008PhRvA..78b3616S. doi :10.1103/PhysRevA.78.023616. S2CID 10273804.
- ^ Galitski, V.; Spielman, I. (2013). 「量子ガスにおけるスピン軌道結合」. Nature . 494 (7435): 49–54. arXiv : 1312.3292 . Bibcode :2013Natur.494...49G. doi :10.1038/nature11841. PMID 23389539. S2CID 240743.
- ^ Adam, S.; et al. (2007). 「グラフェン輸送の自己矛盾のない理論」. PNAS . 104 (47): 18392–18397. arXiv : 0705.1540 . Bibcode :2007PNAS..10418392A. doi : 10.1073/pnas.0704772104 . PMC 2141788. PMID 18003926 .
- ^ Lindner, N.; et al. (2011). 「半導体量子井戸におけるフロケトポロジカル絶縁体」Nature Physics . 7 (6): 490–495. arXiv : 1008.1792 . Bibcode :2011NatPh...7..490L. doi :10.1038/nphys1926. S2CID 26754031.
- ^ David L. Chandler、MIT ニュース オフィス (2013 年 10 月 24 日)「光を物質と混ぜ合わせるよう説得する」、https://news.mit.edu/2013/persuading-light-to-mix-it-up-with-matter-1024
- ^ V. Galitski、「量子コンピューティングの誇大宣伝は科学にとって悪い」、https://www.linkedin.com/pulse/quantum-computing-hype-bad-science-victor-galitski-1c/?trackingId=WOuRqwByRr6JL00V9sXWDQ%3D%3D
- ^ Ghassib, HB; Bishop, RF; Strayer, MR (1976-05-01). 「液体 3He の Galitskii-Feynman T 行列の研究」. Journal of Low Temperature Physics . 23 (3): 393–410. doi :10.1007/BF00116928. ISSN 1573-7357. S2CID 121402516.
- ^ 「現実的なスペクトル関数を用いたガリツキー・ミグダル式からの全エネルギー」、https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.62.4858
- ^ VMGalitskii、LDLandau、ABMigdal、「原子核のクーロン場による重陽子の崩壊」、Physica 22、1168(1956)[3]
