ザカリー・ダットン
ザカリー・ジョン・ダットンはアメリカの物理学者で、主に冷却原子気体、EIT、微光レベル非線形光学、量子メモリ、コヒーレント光を中心とした研究に取り組んできました。ダットンはカリフォルニア州リンゼーのリンゼー高校を卒業、 1996年にカリフォルニア大学バークレー校で物理学の理学士号を取得しました。2000年にハーバード大学で理論物理学の博士号を取得しました。博士課程の指導教官は、論文「ボーズ・アインシュタイン凝縮体における超低速で停止した圧縮光」で、レネ・ハウ教授でした。 [ 1 ]ハウ教授やサイラス・ベルージ氏と数多くの論文に携わり、光を完全に停止させた最初のグループの一員となりました。ワシントンの海軍研究所のスタッフ物理学者になる前は、 NIST –ゲイザースバーグでチャールズ・クラーク博士と共に博士研究員として研究を行いました。彼は主に冷たい原子ガス、 EIT、低光レベル非線形光学、量子メモリ、コヒーレント光ストレージ を中心とした研究を行いました。
ダットンは2007年にマサチューセッツ州ケンブリッジにあるレイセオンBBNテクノロジーズ に着任し、そこで研究を続け、現在は同社の量子情報処理(QuIP)[ 2 ]グループのマネージャーを務めています。QuIPは継続的な研究を行っており、以下の分野に施設を有しています。
- ビットと波のラボ
- 量子暗号
- 量子センサー
- 超伝導デジタル受信機とコプロセッサ
- 超伝導量子ビットシステム
2011年、ダットン氏らは画期的な成果を達成し、「超伝導人工原子におけるコヒーレントポピュレーショントラッピングの直接観測」という論文に記録された。[ 3 ]この論文は、ダットン氏が2004年に発表した論文で予測していた物理学のブレークスルーについて述べている。 [ 4 ]この研究は、光と超伝導体の結合による量子情報技術の大きな進歩を確立するものであり、[ 5 ]光が超伝導体と共存できる初めての例でもある。通常、光(光子)は超伝導体に吸収されるが、ダットン氏のチームは、異なる周波数の第二の磁場を印加することでこの吸収を防ぎ、人工原子を実質的に透明にできることを発見した。米国国防総省は、このプロジェクトに「量子コンピュータのあらゆる側面を統合するツールと手法を開発する」ためのさらなる研究資金を交付している。[ 6 ]
受賞歴
- レイセオン社、光子効率の高い通信のための新しい受信機とコードの開発と実証への貢献に対してエンジニアリング技術優秀賞を授与(2012年3月)
- アメリカ物理学会優秀ジャーナル査読者賞は、毎年APS査読者の約0.2%に授与されます。(2012年2月)
- バーマン出版賞、NRL光学科学部門(2007年12月)
- 全米研究会議(NRC)フェローシップ(2002年10月~2004年10月)
- ハーバード大学物理学科の入門教育に対し、教授の推薦と学生の評価に基づき、ハロルド・T・ホワイト賞が授与されました。(1997年5月)
- ハーバード大学デレク・ボック教育センターによる学生の評価に基づき、ハーバード大学教育優秀証明書が授与されました。(1997年5月)
- カリフォルニア大学バークレー校物理学科。教員の推薦、成績、研究に基づき、卒業生1名に表彰状が授与される(1996年5月)
- カリフォルニア大学バークレー校学長奨学金(1992-1996)
- 南カリフォルニアエジソン奨学金(1992-1996)[ 7 ]
参考文献
- ^ 「博士論文」(PDF) . 2012年5月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年1月29日閲覧。
- ^ 「量子情報処理テクノロジー < テクノロジーサービス | レイセオン BBN テクノロジーズ」。
- ^ Kelly, William R.; Dutton, Zachary; Schlafer, John; Mookerji, Bhaskar; Ohki, Thomas A.; Kline, Jeffrey S.; Pappas, David P. (2010). 「コヒーレントポピュレーショントラッピング超伝導人工原子の直接観測 プレビューと関連情報」 . Physical Review Letters . 104 (16) 163601. arXiv : 0912.3291 . doi : 10.1103/PhysRevLett.104.163601 . PMID 20482047. S2CID 21785904 .
- ^ 「ナノテクノロジー・ナウ - プレスリリース:「レイセオンBBNテクノロジーズが量子情報のブレークスルーを達成」「。
- ^ 「コヒーレント人口」。
- ^ 「シュレーディンガーの契約:米国が量子コンピューティングを調査」。
- ^ 「専門活動と受賞歴」。