ウラジーミル・ボリソヴィチ・ブラギンスキー(1931年8月3日 - 2016年3月29日)[ 3 ] [ 4 ]は、ロシアの実験物理学者および理論物理学者であり、ロシア科学アカデミー(RAS)の通信会員[ 5 ]、および米国科学アカデミーの外国人会員[ 1 ]であった。
彼は、精密測定や量子測定、重力波の検出、低散逸システム、および基礎的な熱力学的ゆらぎといった分野で研究を行った。
ブラギンスキーはモスクワ生まれで、 1954年にモスクワ国立大学物理学部を卒業し、1955年から同大学で研究に従事した。1959年に修士論文、1967年に博士論文を提出し、同年教授に任命された。
1970年代、ブラギンスキーはモスクワ国立大学物理学科長を務めた。1987年から2001年までは「分子物理学および物理計測」学科長を務め、2001年から2002年までは「振動物理学」学科長を務めた。ブラギンスキーは240以上の論文と4冊の専門書を執筆している。
彼は、共振器の電磁場における摩擦と剛性によるポンドロモーティブ効果を予測し、実験的に実証した(1967年)。これらの効果は、マクロ量子力学における多くの現代的な発展、特に光学的およびマイクロ冷却ナノ発振器のゼロ状態への応用の基礎となっている。彼は、電子電荷と陽子の単位が10 −21であることを証明し(1970年)、10 −12のレベルで等価原理の妥当性を実証した(1971年)。
彼らは量子起源の座標測定の感度の限界の存在を予測し、現在では標準量子限界(1967年)と呼ばれ、これらの限界を克服できる新しいクラスの測定の原理を提案し正当化しました(量子非破壊測定、1977年)。[ 6 ]
1974年、彼は同科の同僚たちと共に、完全結晶である誘電体における電磁波の基本的な損失メカニズムの存在を発見し、それによってQ値が10⁹を超えるサファイア誘電体マイクロ波共振器を開発した。 1989年には、ウィスパリングギャラリーモードを用いた高Q光マイクロキャビティを提案した。
彼は同僚たちと共に、重力波検出器(棒状検出器とレーザー干渉計の両方)のための重要な要素をいくつか開発した。特に、緩和時間が5年以上となるように試験質量を吊り下げる技術を開発した。
ブラギンスキーらはまた、いくつかの新しい物理効果の存在を予測した。スピン四重極重力効果(1980年)、真空の零点変動によって生じる摩擦(1991年)、基本的な熱弾性および熱屈折変動(1999年、2000年)、高Q光機械共振器におけるパラメトリック不安定性(2001年)などである。
1993年以来、ブラギンスキーの研究グループはLIGOと呼ばれる国際研究プロジェクトの中で活動している。
ブラギンスキーは多くの教え子を輩出しており、彼が指導した34名の博士課程候補者のうち、12名が理学博士号を取得している。その中には、モスクワ国立大学物理学部の様々な学科で教鞭をとる6名の教授も含まれている。彼の教え子の中には、ロシア科学アカデミーや海外の研究所で活躍している者もいる。