Ortwin Hess - Vikipedi
İçeriğe atla
Ana menü
Gezinti
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • İçindekiler
  • Rastgele madde
  • Seçkin içerik
  • Yakınımdakiler
Katılım
  • Deneme tahtası
  • Köy çeşmesi
  • Son değişiklikler
  • Dosya yükle
  • Topluluk portalı
  • Wikimedia dükkânı
  • Yardım
  • Özel sayfalar
Vikipedi Özgür Ansiklopedi
Ara
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç
  • Bağış yapın
  • Hesap oluştur
  • Oturum aç

İçindekiler

  • Giriş
  • 1 Erken dönem
  • 2 Araştırma
  • 3 Kaynakça
  • 4 Dış bağlantılar

Ortwin Hess

  • বাংলা
  • English
  • Français
  • 中文
Bağlantıları değiştir
  • Madde
  • Tartışma
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Araçlar
Eylemler
  • Oku
  • Değiştir
  • Kaynağı değiştir
  • Geçmişi gör
Genel
  • Sayfaya bağlantılar
  • İlgili değişiklikler
  • Kalıcı bağlantı
  • Sayfa bilgisi
  • Bu sayfayı kaynak göster
  • Kısaltılmış URL'yi al
  • Karekodu indir
Yazdır/dışa aktar
  • Bir kitap oluştur
  • PDF olarak indir
  • Basılmaya uygun görünüm
Diğer projelerde
  • Vikiveri ögesi
Görünüm
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ortwin Hess
Doğum10 Nisan 1966 (59 yaşında)
Milliyetİngiliz
EğitimBerlin Teknik Üniversitesi
Friedrich Alexander Üniversitesi Erlangen-Nürnberg
ÖdüllerRumford Madalyası (2016)
Resmî siteimperial.ac.uk/people/o.hess
Kariyeri
DalıFizik
Çalıştığı kurumlarMünih Ludwig Maximilian Üniversitesi
Stanford Üniversitesi
Tampere Teknoloji Üniversitesi
Edinburgh Üniversitesi
Marburg Üniversitesi
Stuttgart Üniversitesi

Ortwin Hess (d. 10 Nisan 1966), Trinity College Dublin (İrlanda) ve Imperial College London'da (Birleşik Krallık) yoğun madde optiği alanında çalışan Almanya doğumlu bir teorik fizikçidir. Yoğun madde teorisi ve kuantum optiği arasında köprü kurarak, kuantum nanofotonik, plazmonik, metamalzemeler ve yarı iletken lazer dinamiğinde uzmanlaşmıştır. 1980'lerin sonlarından bu yana, 300'den fazla hakemli makalenin yazarı ve ortak yazarıdır; bunlardan en bilinen, "Trapped rainbow' storage of light in metamaterials" adlı makalesine 400'den fazla kez atıfta bulunulmuştur. Kuantum kazanımlı aktif (kazanım artırılmış) nanoplazmoniklere ve metamalzemelere öncülük etti. 2014 yılında, güçlendirilmiş yüzey plazmon polaritonlarının boşluksuz (nano-) lazerleme ve lokalizasyonu için yeni bir yol olarak "durdurulmuş ışıkla lazerleme" ilkesini tanıttı. Bu ilke, ona 33 h-endeksi kazandırdı.[1]

Erken dönem

[değiştir | kaynağı değiştir]

Hess, Erlangen Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi mezunudur. 1995'ten 2003'e kadar, Edinburgh ve Marburg Üniversitelerinde post-doktora yaptı. 1997'de Almanya'nın Stuttgart kentindeki Institute of Technical Physics'te öğretim üyesi oldu. 1998'de Stuttgart Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı profesör olarak görev yaptı ve ardından Finlandiya Tampere Teknoloji Üniversitesi'nde Fotonik Doçenti oldu. 1997'den 1998'e kadar Stanford Üniversitesi'nde misafir profesör ve 1999/2000'de Münih Üniversitesi'nde misafir profesör olarak bulundu.[2] Temmuz 2012'de Abbe Fotonik Okulu'nda misafir profesördü. Hess halen Londra'daki Imperial College'da Leverhulme Metamaterials Kürsüsü'nü elinde bulundurmaktadır ve Plazmonikler ve Metamalzemeler Merkezi'nin eş direktörüdür.[3]

2016 yılında "Kuantum kazanımlı aktif nano-plasmonik ve optik metamalzemelerdeki öncü çalışmaları" nedeniyle Rumford Madalyası ile ödüllendirilmiştir.[4][5]

Araştırma

[değiştir | kaynağı değiştir]

Metamalzemelerdeki yavaş ışığı araştıran Hess, bir ışık atımını oluşturan renklerin bir metamalzeme (veya plazmonik) heteroyapı içindeki farklı noktalarda tamamen durma noktasına getirildiği 'tutulmuş gökkuşağı' ilkesini[6] keşfetti ve açıkladı. Kuantum kazanımı ile aktif metamalzemelere[7] öncülük ederek[8] kendi kendini organize eden nanoplazmonik metamalzemelerde optik kiralite teorisini geliştirdi[9][10] ve SPP yoğunlaşmasını anımsatan güçlendirilmiş yüzey plazmon polaritonlarının (SPP) boşluksuz nanolazlama ve lokalizasyonu için yeni bir yol olarak 'durdurulmuş ışık lazerini'[11] tanıttı.

"Yavaş" ve "durmuş" ışık alanına olan ilgi, ışık ve madde arasındaki etkileşimlerde son derece doğrusal olmayan etkiler ve kuantum bilgisini işlemek için yeni mimarileri kolaylaştıran optik kuantum bellekler ile ışık sinyalleri üzerinde çok daha iyi bir kontrol elde etme ihtimalinden kaynaklanmaktadır.[12] Pozitif bir kırılma indeksine sahip olan geleneksel dielektrik malzemelerle, en azından yapısal bozukluğun varlığından dolayı, hareket eden ışık sinyallerini tamamen 'durdurmak' imkansızdır.[12] Bu, Hess'in yarı iletken kuantum noktalarındaki[13][14] yavaş ışık ve fotonik kristallerdeki durmuş ışık noktasına yakın spontan emisyon dinamikleri üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarından elde ettiği önemli bir gözlemdi.[15] Hess teorik olarak, geleneksel medyanın bu temel sınırlamasının üstesinden gelmenin bir yolunun nanoplazmonik dalga kılavuzu yapılarını kullanmak olduğunu gösterdi.[11][12]

Hess ayrıca yarı iletken lazerlerde uzay-zamansal ve doğrusal olmayan dinamiklere[14][16][17][18] ve hesaplamalı fotonik araştırmalarına katkılarda bulunmuştur. Grubunda geliştirilen algoritmalar ve kodlar, yüksek performanslı paralel bilgisayarlarda çalışır ve nano ölçekli sistemlerde sıcaklık tanımından[16] deneysel olarak gerçekleştirilen kuantum nokta yarı iletken optik yükselticilerde ultra kısa darbelerin optimizasyonuna kadar modern nano fiziğin zengin çeşitli yönlerini aydınlatmak için kullanılmıştır.[14] 2011'den bu yana Hess, kendi kendine organize olan altın metamalzemelerinde ayarlanabilirlik üzerine deneylerin açıklamasını sağlayan kiral noplasmonik metamalzemelerde[10] optik aktivite teorisini geliştirdi.[9]

Aynı zamanda, Hess, "meta lazerler" geliştirmeye başladı ve "durdurulmuş ışık nanolazerleme" önerdi. Bu, nanoplazmonik metamalzemeler, kuantum fotonik ve yarı iletken lazerlerdeki yetkinliğini kullanır ve birleştirir. Başlangıçta çalışmanın motivasyonu, metamalzemelerdeki enerji tüketen kayıpları kazanç sağlayarak telafi etmekti.[19] Ancak şimdi, dalga boyunun beşte birinden daha küçük ve ultra hızlı olmak ve hem hafif hem de güçlendirilmiş plazmonları entegre etmek için bir platform sağlamak gibi benzeri görülmemiş tasarım özelliklerine sahip yeni bir ultra hızlı 'durdurulmuş ışık nanolazerleri' sınıfı gerçekleştirerek[11][12] telekomünikasyon için yarı iletken yongalarla nano ölçekte entegrasyonu sağlamayı hedefliyor.

Kaynakça

[değiştir | kaynağı değiştir]
Özel
  1. ^ "Ortwin Hess". Google Scholar. 24 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2014. 
  2. ^ "Professor Ortwin Hess". Surrey Üniversitesi. 4 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2014. 
  3. ^ "Ortwin Hess". Abbe School of Photonics. 4 Mayıs 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2014. 
  4. ^ "Home - Professor Ortwin Hess". imperial.ac.uk. 5 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2023. 
  5. ^ Gric, Tatjana; Trofimov, Aleksej; Hess, Ortwin (4 Mart 2019). "Manipulating surface plasmon polaritons with nanostructured TCO metamaterials". Journal of Electromagnetic Waves and Applications (İngilizce). 33 (4): 493-503. doi:10.1080/09205071.2018.1557563. ISSN 0920-5071. 6 Ağustos 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi6 Ağustos 2023. 
  6. ^ Tsakmakidis, K. L. (2007). "'Trapped rainbow' storage of light in metamaterials". Nature. 450 (7168): 397-401. doi:10.1038/nature06285. PMID 18004380. 
  7. ^ Hess, O. (2012). "Active nanoplasmonic metamaterials". Nature Materials. 11 (7): 573-584. doi:10.1038/nmat3356. PMID 22717488. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
  8. ^ Hess, O. (2013). "Metamaterials with Quantum Gain". Science. 339 (6120): 654-655. doi:10.1126/science.1231254. PMID 23393252. 
  9. ^ a b Salvatore, S. (2013). "Tunable 3D Extended Self-Assembled Gold Metamaterials with Enhanced Light Transmission". Adv. Mater. 25 (19): 2713-2716. doi:10.1002/adma.201300193. PMID 23553887. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
  10. ^ a b Oh, S. S. (2012). "On the Origin of Chirality in Nanoplasmonic Gyroid Metamaterials". Adv. Mater. 25 (4): 612-617. doi:10.1002/adma.201202788. PMID 23108851. 
  11. ^ a b c Pickering, T. (2014). "Cavity-free plasmonic nanolasing enabled by dispersionless stoopped light". Nature Communications. 5 (4972): 4972. doi:10.1038/ncomms5972. PMC 4199200 Özgürce erişilebilir. PMID 25230337. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
  12. ^ a b c d Tsakmakidis, K. L. (2014). "Completely Stopped and Dispersionless Light in Plasmonic Waveguides" (PDF). Physical Review Letters. 112 (167401): 167401. doi:10.1103/PhysRevLett.112.167401. PMID 24815668. 12 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF)6 Ağustos 2023. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
  13. ^ Hess, O. (2011). "Photonics of Quantum Dot Nanomaterials and Devices: Theory and Modelling". Londra: Imperial College Press. 
  14. ^ a b c Gehrig, E. (2006). "Dynamic spatiotemporal speed control of ultrashort pulses in quantum-dot SOAs" (PDF). IEEE J. Quantum Electron. 42 (9–10): 1047-1054. doi:10.1109/JQE.2006.881632. 16 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF)6 Ağustos 2023. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
  15. ^ Hermann, C. (2002). "Modified spontaneous-emission rate in an inverted-opal structure with complete photonic bandgap". J. Opt. Soc. Am. B. 19 (3013): 3013. doi:10.1364/JOSAB.19.003013. 
  16. ^ a b Hartmann, M. (2004). "Existence of temperature on the nanoscale". Phys. Rev. Lett. 93 (80402): 080402. arXiv:quant-ph/0312214 Özgürce erişilebilir. doi:10.1103/physrevlett.93.080402. PMID 15447159. 
  17. ^ Fischer, I. (1994). "High-dimensional chaotic dynamics in an external-cavity semiconductor laser". Phys. Rev. Lett. 73 (2188): 2188-2191. doi:10.1103/physrevlett.73.2188. PMID 10056995. 
  18. ^ Gehrig, E. (2003). "Spatio-Temporal Dynamics and Quantum Fluctuations of Semiconductor Lasers". Springer Tracts in Modern Physics. Berlin: Springer-Verlang. 189. doi:10.1007/b13584. ISBN 978-3-540-00741-8. 
  19. ^ Wuestner, S. (2011). "Gain and plasmon dynamics in negative-index metamaterials". Philosophical Transactions of the Royal Society A. 369 (1950): 3144-3550. doi:10.1098/rsta.2011.0140. PMID 21807726. KB1 bakım: göster-yazarlar (link)
Genel
  1. Hamm, J. M., & Hess, O. (2013). Two Two-Dimensional Materials are Better Than One, Science 340, 1298–1299.
  2. Pusch, A., Wuestner, S., Hamm, J. M., Tsakmakidis, K. L., & Hess, O. (2012). Coherent Amplification and Noise in Gain-Enhanced Nanoplasmonic Metamaterials: A Maxwell-Bloch Langevin Approach. ACS Nano, 6, 2420–2431.
  3. Hamm, J. M., Wuestner, S., Tsakmakidis, K. L., & Hess, O. (2011). Theory of light amplification in active fishnet metamaterials. Phys Rev Lett, 107, 167405.
  4. Wuestner, S., Pusch, A., Tsakmakidis, K. L., Hamm, J. M., & Hess, O. (2010). Overcoming losses with gain in a negative refractive index metamaterial. Phys Rev Lett, 105, 127401.
  5. Hess, O. (2008). Optics: Farewell to flatland. Nature, 455, 299–300.
  6. Bohringer, K., & Hess, O. (2008). A full-time-domain approach to spatio-temporal dynamics of semiconductor lasers. I. Theoretical formulation. Prog Quant Electron, 32, 159–246.
  7. Ruhl, T., Spahn, P., Hermann, C., Jamois, C., & Hess, O. (2006). Double-inverse-opal photonic crystals: The route to photonic bandgap switching. Adv Funct Materials, 16, 885.
  8. Gehrig, E., Hess, O., Ribbat, C., Sellin, R. L., & Bimberg, D. (2004). Dynamic filamentation and beam quality of quantum-dot lasers. Appl Phys Lett, 84, 1650..

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Resmi site 6 Ağustos 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
  • g
  • t
  • d
Rumford Madalyası
1800 - 1850
  • Benjamin Thompson (1800)
  • John Leslie (1804)
  • William Murdoch (1808)
  • Étienne-Louis Malus (1810)
  • William Charles Wells (1814)
  • Humphry Davy (1816)
  • Augustine Jean Fresnel(1824)
  • John Frederic Daniell (1832)
  • Macedonio Melloni (1834)
  • James David Forbes (1838)
  • Jean-Baptiste Biot (1840)
  • Henry Fox Talbot (1842)
  • Michael Faraday (1846)
  • Henri Victor Regnault (1848)
  • François Arago (1850)
1851 - 1900
  • George Gabriel Stokes (1852)
  • Neil Arnott (1854)
  • Louis Pasteur (1856)
  • Jules Jamin (1858)
  • James Clerk Maxwell (1860)
  • Gustav Kirchoff (1862)
  • John Tyndall (1864)
  • Hippolyte Fizeau (1866)
  • Balfour Stewart (1868)
  • Alfred Des Cloizeaux (1870)
  • Anders Jonas Ångström (1872)
  • Norman Lockyer (1874)
  • John William Draper (1875)
  • Pierre Janssen (1876)
  • Alfred Cornu (1878)
  • William Huggins (1880)
  • William de Wiveleslie Abney (1882)
  • Robert Thalen (1884)
  • Samuel Langley (1886)
  • Pietro Tacchini (1888)
  • Heinrich Hertz (1890)
  • Nils Christoffer Dunér (1892)
  • James Dewar (1864)
  • Philipp Lenard - Wilhelm Röntgen (1896)
  • Oliver Lodge (1898)
  • Henri Becquerel (1900)
1901 - 1950
  • Charles Algernon Parsons (1902)
  • Ernest Rutherford (1904)
  • Hugh Longbourne Callendar (1906)
  • Hendrik Lorentz (1908)
  • Heinrich Rubens (1910)
  • Heike Kamerlingh Onnes (1912)
  • John William Strutt (1914)
  • William Bragg (1916)
  • Charles Fabry - Alfred Perot (1918)
  • Robert Strutt (1920)
  • Pieter Zeeman (1922)
  • Charles Vernon Boys (1924)
  • Arthur Schuster (1926)
  • Friedrich Paschen (1928)
  • Peter Debye (1930)
  • Fritz Haber (1931)
  • Wander Johannes de Haas (1934)
  • Ernest George Coker (1936)
  • Robert W. Wood (1938)
  • Manne Siegbahn (1940)
  • Gordon Dobson (1942)
  • Harry Ricardo (1944)
  • Alfred Egerton (1946)
  • Francis Simon (1948)
  • Frank Whittle (1950)
1951 - 2000
  • Frits Zernike (1952)
  • Cecil Reginald Burch (1954)
  • Frank Philip Bowden (1956)
  • Thomas Ralph Merton (1958)
  • Alfred Gordon Gaydon (1960)
  • Dudley Maurice Newitt (1962)
  • Hendrik van de Hulst (1964)
  • William Penney (1966)
  • Dennis Gabor (1968)
  • Christopher Hinton (1970)
  • Basil John Mason (1972)
  • Alan Cottrell (1974)
  • Ilya Prigogine (1976)
  • George Porter (1978)
  • William Frank Vinen (1980)
  • Charles Gorrie Wynne (1982)
  • Harold Hopkins (1984)
  • Denis Rooke (1986)
  • Felix Weinberg (1988)
  • Walter Eric Spear (1990)
  • Harold Neville Vazeille Temperley (1992)
  • Andrew Keller (1994)
  • Grenville Turner (1996)
  • Richard Friend (1998)
  • Wilson Sibbett (2000)
2001 - günümüz
  • David King (2002)
  • Richard Dixon (2004)
  • Jean-Pierre Hansen (2006)
  • Edward Hinds (2008)
  • Gilbert George Lonzarich (2010)
  • Roy Taylor (2012)
  • Jeremy Baumberg (2014)
  • Ortwin Hess (2016)
  • Ian Walmsley (2018)
  • Miles Padgett (2019)
  • Patrick Gill (2020)
  • Carlos Frenk (2021)
  • Raymond Pierrehumbert (2022)
  • Polina Bayvel (2023)
Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin
  • GND: 172619580
  • ISNI: 0000 0001 1488 1257
  • LCCN: n2003009200
  • NKC: ctu2012701367
  • NLI: 987007340057205171
  • ORCID: 0000-0002-6024-0677
  • SELIBR: 226522
  • SUDOC: 16146422X
  • VIAF: 14745597
  • WorldCat (LCCN): n2003-009200
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ortwin_Hess&oldid=36325941" sayfasından alınmıştır
Kategoriler:
  • Marburg Üniversitesi öğretim üyeleri
  • Erlangen-Nuremberg Üniversitesinde öğrenim görenler
  • Optik fizikçiler
  • Münih Üniversitesi öğretim üyeleri
  • Yaşayan insanlar
  • Britanyalı fizikçiler
  • Imperial College London öğretim üyeleri
  • 1966 doğumlular
  • Rumford Madalyası sahipleri
  • Berlin Teknik Üniversitesinde öğrenim görenler
Gizli kategoriler:
  • KB1 bakım: göster-yazarlar
  • Bilgi alt kutulu maddeler
  • Türkçe Vikipedi ve Vikiveride resmi olmayan maddeler
  • Webarşiv şablonu wayback bağlantıları
  • GND tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • ISNI tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • LCCN tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • NKC tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • NLI tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • ORCID tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • SELIBR tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • SUDOC tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • VIAF tanımlayıcısı olan Vikipedi maddeleri
  • WorldCat-LCCN tanımlayıcısı içeren Vikipedi maddeleri
  • Sayfa en son 07.05, 2 Kasım 2025 tarihinde değiştirildi.
  • Metin Creative Commons Atıf-AynıLisanslaPaylaş Lisansı altındadır ve ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmiş olursunuz.
    Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
  • Gizlilik politikası
  • Vikipedi hakkında
  • Sorumluluk reddi
  • Davranış Kuralları
  • Geliştiriciler
  • İstatistikler
  • Çerez politikası
  • Mobil görünüm
  • Wikimedia Foundation
  • Powered by MediaWiki
Ortwin Hess
Konu ekle