Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Лене Вестергаард Хау (родилась 13 ноября 1959 года в Вайле , Дания ) - датский физик, которая в настоящее время является профессором физики и прикладной физики Маллинкродта в Гарвардском университете . [1] Она получила докторскую степень в Орхусском университете . В 1999 году она возглавила группу из Гарвардского университета, которая с помощью конденсата Бозе – Эйнштейна преуспела в замедлении луча света до примерно 17 метров в секунду , а в 2001 году смогла полностью остановить луч. [2]Более поздняя работа, основанная на этих экспериментах, привела к передаче света в материю, а затем из материи обратно в свет [3], и этот процесс имел важные последствия для квантового шифрования и квантовых вычислений . Более поздняя работа включала исследования новых взаимодействий между ультрахолодными атомами и системами наноскопического масштаба . Помимо преподавания физики и прикладной физики, она преподавала энергетику в Гарварде [4], включая фотоэлектрические элементы , ядерную энергию , батареи и фотосинтез.. Помимо ее собственных экспериментов и исследований, ее часто приглашают выступить на международных конференциях, и она участвует в формировании научной политики различных учреждений. Она была основным докладчиком [5] на EliteForsk-konferencen 2013 («Конференция элитных исследований») в Копенгагене , на которой присутствовали министры правительства, а также старшие разработчики научной политики и исследований в Дании. [6] В знак признания ее многочисленных достижений журнал Discover в 2002 году признал ее одной из 50 самых важных женщин в науке. [7]

Академическая карьера [ править ]

Получив в 1984 году степень бакалавра математики, Хау продолжила обучение в Орхусском университете, чтобы получить степень магистра физики, которую она получила два года спустя. В своей докторской диссертации по квантовой теории Хау работала над идеями, аналогичными тем, которые используются в волоконно-оптических кабелях, несущих свет, но ее работа включала цепочки атомов в кристалле кремния, несущие электроны. Работая над докторской степенью, Хау провела семь месяцев в ЦЕРНе , Европейской лаборатории физики элементарных частиц недалеко от Женевы . Получила докторскую степень в Орхусском университете в Дании.в 1991 году, но к этому времени ее исследовательские интересы изменили направление. В 1991 году она присоединилась к Научному институту Роуленда в Кембридже, штат Массачусетс, в качестве научного сотрудника, начав исследовать возможности медленного света и холодных атомов. В 1999 году Хау согласился на двухлетнее назначение в качестве постдокторанта в Гарвардском университете. Ее формализованная подготовка связана с теоретической физикой, но ее интерес переместился к экспериментальным исследованиям в попытке создать новую форму материи, известную как конденсат Бозе-Эйнштейна . "Хау подала заявку в Национальный научный фонд.на средства для производства партии этого конденсата, но она была отклонена на том основании, что она была теоретиком, для которого такие эксперименты были бы слишком трудными для выполнения » [8]. Не испугавшись, она получила альтернативное финансирование и стала одной из первых нескольких физики, чтобы создать такой конденсат. В сентябре 1999 года она была назначена профессором Гордона Маккея прикладной физики и профессором физики в Гарварде. [9] Она также получила должность в 1999 году, и теперь она является профессором физики и прикладной физики Маллинкродта в Гарварде. В 2001 году она стала первым человеком, полностью прекратившим свет [10], используя конденсат Бозе – Эйнштейна.для достижения этой цели. С тех пор она провела обширные исследования и новые экспериментальные работы в области прозрачности , индуцированной электромагнитным полем , в различных областях квантовой физики , фотоники и внесла свой вклад в разработку новых квантовых устройств и новых наноразмерных приложений.

Перенос кубита [ править ]

Хау и ее коллеги из Гарвардского университета «продемонстрировали превосходный контроль над светом и материей в нескольких экспериментах, но ее эксперимент с двумя конденсатами - один из самых убедительных». [11] В 2006 году они успешно перевели кубит из света в волну материи и обратно в свет, снова используя конденсаты Бозе-Эйнштейна . Подробности эксперимента обсуждаются в публикации журнала Nature от 8 февраля 2007 года . [12]Эксперимент основан на том, что, согласно квантовой механике, атомы могут вести себя как волны, так и как частицы. Это позволяет атомам делать некоторые нелогичные вещи, например проходить через два отверстия одновременно. В конденсате Бозе-Эйнштейна световой импульс сжимается в 50 миллионов раз без потери какой-либо информации, хранящейся в нем. В этом конденсате Бозе-Эйнштейна информация, закодированная в световом импульсе, может быть передана атомным волнам. Поскольку все атомы движутся когерентно, информация не растворяется в случайном шуме. Свет заставляет около 1,8 миллиона атомов натрия в облаке переходить в состояния «квантовой суперпозиции»,с компонентом с более низкой энергией, который остается на месте, и с компонентом с более высокой энергией, который перемещается между ними [ требуется пояснение ]облака. Затем второй «управляющий» лазер записывает форму импульса в атомные волны. Когда этот управляющий луч выключается и световой импульс исчезает, «материальная копия» остается. До этого исследователи не могли легко контролировать оптическую информацию во время ее путешествия, кроме как усиливать сигнал, чтобы избежать затухания. Этот эксперимент Хау и ее коллег стал первым успешным манипулированием когерентной оптической информацией. Новое исследование - «прекрасная демонстрация», - говорит Ирина Новикова, физик из колледжа Уильяма и Мэри в Вильямсбурге, штат Вирджиния. До этого результата, по ее словам, хранение света измерялось в миллисекундах. «Вот доли секунды. Это действительно драматическое время». [13]

О его потенциале Хау сказал: «Пока материя перемещается между двумя конденсатами Бозе-Эйнштейна, мы можем уловить ее, потенциально на несколько минут, и изменить ее - изменить - любым способом, которым мы захотим. Эта новая форма квантового управления может также имеют приложения в развивающихся областях квантовой обработки информации и квантовой криптографии ». [14] Из последствий развития, «Этот подвиг, обмен вокруг квантовой информации в световой форме и не только один , а два атома-формах, предлагает большое поощрение для тех , кто надеется развивать квантовые компьютеры ,» сказал Джереми Bloxham , декан факультета искусств и наук. [15] Хау был удостоен премии Джорджа Ледли.для этой работы ректор Гарварда Стивен Хайман отмечает, что «ее работа является новаторской. Ее исследования стирают границы между фундаментальной и прикладной наукой, привлекают таланты и сотрудников двух школ и нескольких факультетов и представляют собой буквально яркий пример того, как принимать смелый интеллектуальный риск ведет к огромному вознаграждению ». [15]

Холодные атомы и наноразмерные системы [ править ]

Захваченный атом разрывается на части, когда его электрон засасывается в нанотрубку

В 2009 году Хау и его команда охладили облака из миллиона атомов рубидия, охлажденные лазером, до температуры всего лишь на долю градуса выше абсолютного нуля . Затем они запустили это атомное облако миллиметровой длины к подвешенной углеродной нанотрубке, расположенной на расстоянии примерно двух сантиметров и заряженной до сотен вольт. Результаты были опубликованы в 2010 году и ознаменовали новые взаимодействия между холодными атомами и наноразмерными системами. [16]Они заметили, что большинство атомов проходит мимо, но примерно 10 атомов на миллион неизбежно притягиваются, что приводит к резкому ускорению их движения и температуры. «В этот момент ускоряющиеся атомы разделяются на электрон и ион, параллельно вращающиеся вокруг нанопроволоки, завершая каждую орбиту всего за несколько триллионных долей секунды. Электрон в конечном итоге засасывается в нанотрубку через квантовое туннелирование, в результате чего его ион-спутник стрелять - отражаясь от сильного заряда 300-вольтовой нанотрубки - со скоростью примерно 26 километров в секунду или 59 000 миль в час ». [17] Атомы могут быстро распадаться, не сталкиваясь друг с другом в этом эксперименте. Команда быстро отмечает, что этот эффект не создается гравитацией, как рассчитано в черных дырах.которые существуют в космосе, но из-за высокого электрического заряда нанотрубки. Эксперимент сочетает нанотехнологию с холодными атомами, чтобы продемонстрировать новый тип одноатомного интегрированного в микросхему детектора с высоким разрешением, который, в конечном итоге, сможет определять полосы от интерференции материальных волн. Ученые также предвидят ряд фундаментальных исследований отдельных атомов, которые станут возможными благодаря их установке. [18]

Награды [ править ]

  • Медаль Дирака и лекции. Университет Нового Южного Уэльса, 2019.
  • Лиз Мейтнер Заслуженный преподаватель , 2018 г.
  • Почетный выпускник 2011 г. - Орхусский университет [19]
  • Премия Carlsberg Foundation за исследования [20] от Королевской датской академии наук и литературы [21] от 6 октября 2011 года. Премия в размере 1 миллиона датских крон (около 150 000 долларов США) была присуждена в связи с 200-летием пивовара JC Jacobsen. , основатель Carlsberg Breweries и Carlsberg Foundation .
  • Награжден стипендией ХК Эрстед 2010 [22]
  • Победитель конкурса World Dane 2010 от Глобальной сети датчан по всему миру . Она получила ежегодную награду «Årets Verdensdansker» (Всемирный датчанин года), потому что, по мнению Danes Worldwide , «решительно и настойчиво внесла Данию на карту мира». [23]
  • Избранный научным сотрудником факультета науки и техники национальной безопасности Министерством обороны США , 25 января 2010 г. [24]
  • Почетное назначение в Королевскую датскую академию наук и литературы [25]
  • Член Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), 7 декабря 2009 г. [26]
  • Американская академия искусств и наук , 20 апреля 2009 г. [27]
  • Иностранный член Шведской королевской академии наук в 2008 г. [28]
  • Прочитал лекцию по капитальным наукам в Научном институте Карнеги в 2008 г. [29]
  • Премия Ригмора и Карла Холста-Кнудсена за научные исследования [30]
  • Премия Джорджа Ледли в сентябре 2008 г. [31]
  • Рихтмайера Memorial Award , в Американской ассоциации преподавателей физики 2004 [32]
  • Прочитал нано-лекцию о медленном свете для Annals of Improbable Research (AIR) 2003 [33]
  • Прочитал лекцию в память о Леоне Папе , 2003 г. [34]
  • « Грант гения » - стипендиат МакАртура, 2001–2006 [35]
  • Премия NKT от Датского физического общества 2001 г. [36]
  • Медаль Оле Рёмера , президент Датского совета по естественным наукам, 2001 г. [37]
  • Почетная степень, Æreshåndværker Kjøbenhavns Håndværkerforening , в присутствии Ее Величества королевы Дании Маргрете II , Копенгаген , 2001 [38]
  • Премия Сэмюэля Фридмана за спасение , присужденная Фондом Сэмюэля Фридмана , Калифорнийский университет, Лос-Анджелес , 2001 г. [39]
  • Лауреат премии 2000 года от Top Danmark Foundation, [40] Копенгаген
  • Назначен Гордон Маккей [41] профессором прикладной физики в Гарварде, а также главным исследователем группы атомного охлаждения в Институте Роуленда , 1991 г.
  • Стипендия Carlsberg, которая позволила ей потратить год на исследования, от Carlsberg Foundation , Дания, 1988 [2]
  • Стипендиат исследовательской стипендии (1986–1989 годы) факультета наук Орхусского университета , Дания. [42]

Публикации [ править ]

  • Лене Вестергаард Хау, Управление светом [43] Раздел 7 Фонда Анненберга «Физика для 21 века»
  • Энн Гудселл, Трюгве Ристроф, Дж. А. Головченко и Лене Вестергаард Хау, Полевая ионизация холодных атомов у стенки одиночной углеродной нанотрубки [16] (2010)
  • Руи Чжан, Шон Р. Гарнер и Лене Вестергаард Хау, Создание долговременной когерентной оптической памяти посредством контролируемых нелинейных взаимодействий в конденсатах Бозе – Эйнштейна [44] (2009)
  • Наоми С. Гинзберг , Шон Р. Гарнер и Лене Вестергаард Хау, Когерентное управление оптической информацией с динамикой материальных волн [45] (2007).
  • Наоми С. Гинзберг , Иоахим Бранд, Лене Вестергаард Хау, Наблюдение гибридных солитонных структур вихревых колец в конденсатах Бозе – Эйнштейна [46] (2005).
  • Чиен Лю, Захари Даттон , Сайрус Х. Бехрузи, Лене Вестергаард Хау, Наблюдение за когерентным оптическим хранением информации в атомной среде с использованием остановленных световых импульсов [47]
  • Лене Вестергаард Хау, С. Е. Харрис , Захари Даттон , Сайрус Х. Бехрузи, Снижение скорости света до 17 метров в секунду в ультрахолодном атомном газе [48]

Дальнейшее чтение [ править ]

  • Лене Вестергаард Хау, Квантовая оптика: замедление одиночных фотонов [49]
  • Брайан Мерфи и Лене Вестергаард Хау, Электрооптические нанолапки для нейтральных атомов , [50]
  • Лене Вестергаард Хау, Оптическая обработка информации в конденсатах Бозе – Эйнштейна , [51]
  • Лене Вестергаард Хау, Квантовая физика - запутанные воспоминания , [52]
  • Лене Вестергаард Хау, Нелинейная оптика: шокирующие сверхтекучие жидкости , [53]
  • Кристофер Слоу , Лоран Вернак, Лене Вестергаард Хау, Источник холодного рубидия с сильным магнитным потоком [54]
  • Кристофер Слоу , Наоми С. Гинзберг , Трюгве Ристроф, Энн Гудселл и Лене Вестергаард Хау, Сверхмедленный свет и конденсаты Бозе – Эйнштейна: двустороннее управление с когерентным светом и атомными полями [55]
  • Марин Солячич , Элефтериос Лидорикис, Дж. Д. Джоаннопулос, Лене Вестергаард Хау, полностью оптическая коммутация со сверхмалым энергопотреблением [56]
  • Трюгве Ристроф, Энн Гудселл, Дж. А. Головченко и Лене Вестергаард Хау, Обнаружение и квантованная проводимость нейтральных атомов вблизи заряженной углеродной нанотрубки [57]
  • Захари Даттон , Лене Вестергаард Хау, Хранение и обработка оптической информации с помощью сверхмедленного света в конденсатах Бозе – Эйнштейна [58]
  • Захари Даттон , Наоми С. Гинзберг , Кристофер Слоу и Лене Вестергаард Хау, Искусство приручения света: сверхмедленный и остановленный свет [59]
  • Лене Вестергаард Хау, « Холодный свет» [60]
  • Захари Даттон , Майкл Бадд, Кристофер Слоу , Лене Вестергаард Хау, Наблюдение квантовых ударных волн, создаваемых сверхсжатыми медленными световыми импульсами в конденсате Бозе – Эйнштейна [61]
  • Лене Вестергаард Хау, Укрощение света холодными атомами [62] Приглашенная тематическая статья. Опубликовано Институтом физики, Великобритания.
  • BD Busch, Chien Liu, Z. Dutton , CH Behroozi, L. Vestergaard Hau, Наблюдение динамики взаимодействия в облаках бозе-конденсированных атомов при конечных температурах [63]
  • Лю Ч., Буш Б.Д., Даттон З. и Хау Л.В., Анизотропное расширение бозе-газов конечной температуры - появление эффектов взаимодействия между конденсированными и неконденсированными атомами , [64] Труды конференции по новым направлениям в атомной физике, Кембридж , Англия, июль 1998 г., ред. К. Т. Уилан, Р. М. Драйзлер, Дж. Х. Мацек и Х. Дж. Уолтерс (Пленум, 1999).
  • Лене Хау, BEC и световые скорости 38 миль / ч: Материалы семинара по конденсации Бозе – Эйнштейна и вырожденным ферми-газам, из семинара по конденсации Бозе – Эйнштейна и вырожденным ферми-газам [65] Доклад Хау: подкаст и файлы изображений. [66]
  • Лене Вестергаард Хау, Б. Д. Буш, Чиен Лю, Захари Даттон , Майкл М. Бернс, Дж. А. Головченко , Пространственные изображения, близкие к резонансным, замкнутых конденсатов Бозе – Эйнштейна в магнитной бутылке с 4 диоптриями [67]
  • Лене Вестергаард Хау, Б. Д. Буш, Чиен Лю, Майкл М. Бернс, Дж. А. Головченко , Холодные атомы и создание новых состояний материи: конденсаты Бозе – Эйнштейна, состояния Капицы и 2D магнитные атомы водорода (фотонные, электронные и атомные столкновения : Приглашенные доклады 20-й Международной конференции по электронным и атомным столкновениям (ICEAC), Вена, Австрия, 23–29 июля 1997 г.) Ф. Аумайр и Х. П. Винтер, редакторы [68]
  • Лене Вестергаард Хау, Дж. А. Головченко , Майкл М. Бернс, Суперсимметрия и привязка магнитного атома к нитевому току [69]
  • Лене Вестергаард Хау, Дж. А. Головченко и Майкл М. Бернс, Новый источник атомного пучка: «подсвечник» [70]
  • Лене Вестергаард Хау, Майкл М. Бернс и Дж. А. Головченко , Связанные состояния направленных материальных волн: атом и заряженный провод [71]
  • « Абсолютный ноль и покорение холода » [72]
  • " Абсолютный ноль и покорение холода " Дата публикации: 1 декабря 1999 г. Издатель: Houghton Mifflin [73]

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Lene Vestergaard Hau" . www.seas.harvard.edu . Проверено 8 октября 2018 .
  2. ^ а б "Лене Хау" .
  3. ^ "Когерентное управление оптической информацией с динамикой волны материи" (PDF) . harvard.edu .
  4. ^ "Физика 129. Энергетика | Офис Регистратора ФАС" . Архивировано из оригинала на 2015-02-26.
  5. ^ Основной докладчик Лене Хау Vestergaard архивации 2013-12-17 в Wayback Machine
  6. ^ хота. «В скале есть флер мед форскер-бацилла и кровь - Uddannelses-og Forskningsministeriet» . fivu.dk .
  7. ^ Svitil, Кэти (13 ноября 2002). «50 самых важных женщин в науке» . Откройте для себя . Проверено 21 декабря 2014 .
  8. ^ "Хау побеждает МакАртура" . Архивировано из оригинала на 2011-09-28.
  9. ^ "Хау получает срок пребывания; профессор физики замедлил свет" .
  10. ^ "Лене Хау" . www.physicscentral.com .
  11. ^ "Физика для 21 века" (PDF) . Learner.org .
  12. ^ Болл, Филипп (2007). «Превращение света в материю: когерентное управление оптической информацией с динамикой волны материи» . Новости @ природа . DOI : 10.1038 / news070205-8 . S2CID 122167698 . 
  13. ^ «Захваченный облаком ультрахолодных атомов свет оставался замороженным в течение 1,5 секунд: техника, если ее усовершенствовать, может привести к созданию устройств хранения света» .
  14. ^ «Свет превратился в материю, затем остановился и переехал» .
  15. ^ a b "Hau награжден престижным Ledlie" . 2008-09-25.
  16. ^ a b Гудселл, Энн; Ристроф, Трюгве; Головченко Ю.А.; Хау, Лене Вестергаард (2010). «Полевая ионизация холодных атомов у стенки одиночной углеродной нанотрубки» . Письма с физическим обзором . 104 (13): 133002. arXiv : 1004.2644 . Bibcode : 2010PhRvL.104m3002G . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.104.133002 . PMC 3113630 . PMID 20481881 .  
  17. ^ «Холодные атомы и нанотрубки объединяются в атомную« черную дыру » » .
  18. ^ Гудселл, Энн; Ристроф, Трюгве; Головченко, Я. А; Хау, Лене Вестергаард (2010). «Физика - Ионизация атомов с помощью нанотрубки» . Письма с физическим обзором . 104 (13): 133002. arXiv : 1004.2644 . Bibcode : 2010PhRvL.104m3002G . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.104.133002 . PMC 3113630 . PMID 20481881 .  
  19. ^ «Почетный выпускник 2011: Лене Вестергаард Хау» . Архивировано из оригинала на 2014-10-23 . Проверено 8 февраля 2013 .
  20. ^ "Hau Lab в Гарварде" .
  21. ^ "Videnskabernes Selskab" .
  22. ^ «Лекция Ганса Христиана Эрстеда, 16 сентября 2010 г .: Квантовое управление светом и материей - от макроскопического до наномасштаба» . dtu.dk . Архивировано из оригинала 7 февраля 2013 года . Проверено 3 марта 2013 года .
  23. ^ "Kvindelig lysgeni er Årets Verdensdansker" . Август 2010 г.
  24. ^ «Познакомьтесь с научными сотрудниками факультета науки и техники национальной безопасности 2010 года | Вооруженные наукой» .
  25. ^ «Хау, Лене Вестергаард (датский ученый)» . Архивировано из оригинала на 2013-12-17 . Проверено 8 февраля 2013 .
  26. ^ "Лене Хау и физика конденсированного состояния, стенограмма | AAAS MemberCentral" .
  27. ^ "Список участников" (PDF) . amacad.org . Архивировано из оригинального (PDF) 27 мая 2016 года . Проверено 8 февраля 2013 .
  28. ^ "Биография Хау" .
  29. ^ Наука, Карнеги. «Предстоящие события - Научный институт Карнеги» . carnegiescience.edu .
  30. ^ "Ригмор ог Карл Хольст-Knudsens Videnskabspris" .
  31. ^ «Премия Ледли за исследования, которые, как ожидается, улучшат волоконную оптику и вычисления» . Архивировано из оригинала на 2013-12-17.
  32. ^ "Мемориальная лекция Рихтмайера" .
  33. ^ "Нано-лекции: Лене Хау" . невероятный.com .
  34. ^ Свет на велосипедной скорости ... и еще медленнее! Архивировано 4 февраля 2013 года на Wayback Machine.
  35. Хау выигрывает MacArthur. Архивировано 28 сентября 2011 г. на Wayback Machine.
  36. ^ «128-е национальное собрание - избранные спикеры» .
  37. ^ «Календарь событий» . Архивировано из оригинала на 2013-12-17.
  38. ^ "Forfattere, litteraturpriser mv" . www.litteraturpriser.dk .
  39. ^ "Hau Awards" .
  40. ^ "Mobil: Topdanmark" .
  41. ^ "Гордон Маккей - Гарвардская школа инженерии и прикладных наук" . 2013-03-18. Архивировано из оригинала на 2013-03-08 . Проверено 11 января 2013 .
  42. ^ «Абсолютный ноль и покорение холода» .
  43. ^ "Физика - Управление светом" . www.learner.org .
  44. ^ Чжан, Руи; Гарнер, Шон Р .; Хау, Лене Вестергаард (2009). «Создание долговременной когерентной оптической памяти с помощью управляемых нелинейных взаимодействий в конденсатах Бозе – Эйнштейна». Письма с физическим обзором . 103 (23): 233602. arXiv : 0909.3203 . Bibcode : 2009PhRvL.103w3602Z . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.103.233602 . PMID 20366149 . S2CID 14321216 .  
  45. ^ Гинзберг, Наоми S; Гарнер, Шон Р.; Хау, Лене Вестергаард (2007). «Когерентное управление оптической информацией с волновой динамикой вещества» . Природа . 445 (7128): 623–626. DOI : 10,1038 / природа05493 . PMID 17287804 . S2CID 4324343 .  
  46. ^ Гинзберг, Наоми S .; Бранд, Иоахим; Хау, Лене Вестергаард (2005). «Наблюдение гибридных солитонных структур вихревых колец в конденсатах Бозе – Эйнштейна». Письма с физическим обзором . 94 (4): 040403. arXiv : cond-mat / 0408464 . Bibcode : 2005PhRvL..94d0403G . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.94.040403 . PMID 15783535 . S2CID 6856317 .  
  47. ^ Лю, Цзянь; Даттон, Захари; Behroozi, Cyrus H .; Хау, Лене Вестергаард (2001). «Наблюдение за когерентным хранением оптической информации в атомной среде с использованием остановленных световых импульсов» (PDF) . Природа . 409 (6819): 490–493. Bibcode : 2001Natur.409..490L . DOI : 10.1038 / 35054017 . PMID 11206540 . S2CID 1894748 .   
  48. ^ Хау, Лене Вестергаард; Harris, SE; Даттон, Захари; Бехрузи, Сайрус Х. (1999). «Снижение скорости света до 17 метров в секунду в ультрахолодном атомном газе» (PDF) . Природа . 397 (6720): 594–598. Bibcode : 1999Natur.397..594H . DOI : 10.1038 / 17561 . S2CID 4423307 .  
  49. ^ Хау, Лене Vestergaard (2011). «Замедление одиночных фотонов». Природа Фотоника . 5 (4): 197–198. Bibcode : 2011NaPho ... 5..197H . DOI : 10.1038 / nphoton.2011.43 .
  50. ^ "Каталог - Менделей" . www.mendeley.com .
  51. ^ Хау, Лене Vestergaard (2008). «Оптическая обработка информации в конденсатах Бозе – Эйнштейна» (PDF) . Природа Фотоника . 2 (8): 451–453. Bibcode : 2008NaPho ... 2..451H . DOI : 10.1038 / nphoton.2008.140 .
  52. ^ Хау, Лене Vestergaard (2008). «Запутанные воспоминания». Природа . 452 (7183): 37–38. Bibcode : 2008Natur.452 ... 37H . DOI : 10.1038 / 452037a . PMID 18322518 . S2CID 205036275 .  
  53. ^ Хау, Лене Vestergaard (2007). «Шокирующие сверхтекучие жидкости» . Физика природы . 3 (1): 13–14. Bibcode : 2007NatPh ... 3 ... 13H . DOI : 10.1038 / nphys498 .
  54. ^ Высокого поток Источник холодного рубидий Архивированных 2013-02-23 в Archive.today
  55. ^ "Новости оптики и фотоники - Сверхмедленный свет и конденсаты Бозе-Эйнштейна: двустороннее управление с когерентным светом и атомными полями" .
  56. ^ Солячич, Марин; Лидорикис, Элефтериос; Joannopoulos, J.D; Лене Вестергаард Хау (2004). «Оптическая коммутация со сверхнизким энергопотреблением». Письма по прикладной физике . 86 (17): 171101. arXiv : Physics / 0406001 . Bibcode : 2005ApPhL..86q1101S . DOI : 10.1063 / 1.1900956 . S2CID 2742135 . 
  57. ^ Ристроф, Т; Гудселл, А; Головченко Ю.А.; Хау, LV (2005). «Обнаружение и квантованная проводимость нейтральных атомов вблизи заряженной углеродной нанотрубки» . Phys Rev Lett . 94 (6): 066102. Bibcode : 2005PhRvL..94f6102R . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.94.066102 . PMID 15783752 . 
  58. ^ Даттон, Захари; Хау, Лене Вестергаард (30 ноября 2004 г.). «Хранение и обработка оптической информации сверхмедленным светом в конденсатах Бозе-Эйнштейна». Physical Review . 70 (5): 053831. Arxiv : колич-фот / 0404018 . Bibcode : 2004PhRvA..70e3831D . DOI : 10.1103 / PhysRevA.70.053831 . S2CID 17899516 . 
  59. ^ Даттон, Захари; Ginsberg, Naomi S .; Слоу, Кристофер; Хау, Лене Вестергаард (1 марта 2004 г.). «Искусство приручения света: сверхмедленный и остановленный свет» . Новости Еврофизики . 35 (2): 33–39. Bibcode : 2004ENews..35 ... 33D . DOI : 10,1051 / EPN: 2004201 .
  60. Перейти ↑ Hau, LV (2001). «Frozen Light: журнал Scientific American и специальный выпуск журнала Scientific American под названием« Грань физики »(2003 г.)» . Scientific American . 285 (1): 66–73. DOI : 10.1038 / Scientificamerican0701-66 . PMID 11432196 . 
  61. ^ Даттон, Захари; Бадд, Майкл; Слоу, Кристофер; Хау, Лене Вестергаард (27 июля 2001 г.). «Наблюдение квантовых ударных волн, создаваемых сверхсжатыми медленными импульсами света в конденсате Бозе-Эйнштейна». Наука . 293 (5530): 663–668. arXiv : cond-mat / 0107310 . Bibcode : 2001Sci ... 293..663D . DOI : 10.1126 / science.1062527 . PMID 11431534 . S2CID 10025783 .  
  62. ^ Архив PhysicsWorld »Том 14» Укрощение света с помощью холодных атомов
  63. ^ Буш, BD; Лю, Цзянь; Dutton, Z .; Behroozi, CH; Хау, Л. Вестергаард (5 апреля 2018 г.). «Наблюдение динамики взаимодействия в облаках бозе-конденсированных атомов при конечных температурах». EPL (Europhysics Letters) . 51 (5): 485. Bibcode : 2000EL ..... 51..485B . CiteSeerX 10.1.1.586.3600 . DOI : 10,1209 / EPL / i2000-00363-0 . 
  64. ^ Лю, Цзянь; Buschi, BD; Даттон, Захари; Вестергаард Хау, Лене (1999). Новые направления в атомной физике . С. 363–367. DOI : 10.1007 / 978-1-4615-4721-1_41 . ISBN 978-1-4613-7139-7.
  65. ^ "Семинар JILA по БЭК и вырожденным ферми-газам" . condon.colorado.edu .
  66. ^ "Хау, февраль 1999 Мастерская CTAMOP" . condon.colorado.edu .
  67. Почти резонансные пространственные изображения ограниченных конденсатов Бозе-Эйнштейна в магнитной бутылке 4-Dee. Архивировано 14 июля 2014 г. на Wayback Machine.
  68. ^ Лене Вестергаард Хау; Буш, Б.Д .; Лю, Цзянь; Бернс, Майкл М; Головченко, Дж. А (1998). «Холодные атомы и создание новых состояний материи: конденсаты Бозе-Эйнштейна, состояния Капицы и« 2D магнитные атомы водорода » ». В Ф. Аумайре; HP. Зима (ред.). Фотонные, электронные и атомные столкновения (Труды XX.ICPEAC, Вена, Австрия, июль) . World Scientific, Сингапур. arXiv : cond-mat / 9804277 . Bibcode : 1998cond.mat..4277V .
  69. ^ Вестергаард Хау, Лене; Головченко Ю.А.; Бернс, Майкл М. (17 апреля 1995 г.). «Суперсимметрия и привязка магнитного атома к нитевому току» . Письма с физическим обзором . 74 (16): 3138–3140. Bibcode : 1995PhRvL..74.3138V . DOI : 10.1103 / PhysRevLett.74.3138 . PMID 10058121 . 
  70. ^ Новый источник атомного луча: «подсвечник». Архивировано 23 февраля 2013 г. в Archive.today.
  71. ^ Хау, Лене Вестергаард; Бернс, Майкл М .; Головченко Ю.А. (1 мая 1992 г.). «Связанные состояния направляемых материальных волн: атом и заряженный провод» . Физический Обзорный . 45 (9): 6468–6478. Bibcode : 1992PhRvA..45.6468H . DOI : 10.1103 / PhysRevA.45.6468 . PMID 9907770 . 
  72. ^ «Документальное отображение прогресса ученых на протяжении всей истории, которые пытались обуздать предел холода, известный как абсолютный ноль» . pbs.org .
  73. ^ «Абсолютный ноль и покорение холода» . www.goodreads.com .

Внешние ссылки [ править ]

  • «Свет и материя соединились» . Вестник Гарвардского университета . 7 февраля 2007 г.
  • «Лаборатория Hau в Гарварде» . Гарвардская школа инженерии и прикладных наук . Гарвардский университет . Проверено 3 августа 2008 .
  • «Уловить свет и сохранить его на потом» (аудио) . Разговор о нации . Национальное общественное радио. 2007-02-09 . Проверено 3 августа 2008 . Ученым удается остановить свет, удержать его в облаке охлажденных атомов, известном как конденсат Бозе-Эйнштейна, а затем выпустить во втором облаке на небольшом расстоянии. Мы поговорим о работе и ее потенциальных приложениях в обработке информации.
  • «Какие видения в темноте света» . Scientific American . 297 (3). Scientific American. Сентябрь 2007. С. 50–53. Bibcode : 2007SciAm.297c..50H . DOI : 10.1038 / Scientificamerican0907-50 . Проверено 3 августа 2008 .Подзаголовок статьи: «Лене Вестергаард Хау попала в заголовки газет, снизив скорость света до скорости ниже шоссе. Теперь распорядитель света может остановить его, погасить и оживить - и тем самым придать квантовой информации новый вид».
  • О'Коннор, Джон Дж .; Робертсон, Эдмунд Ф. , "Lene Vestergaard Hau" , архив истории математики MacTutor , Университет Сент-Эндрюс.