Paweł Korkum

Paul B. Corkum
Urodzić się ( 30.10.1943 ) 30 października 1943 (wiek 79)
Narodowość kanadyjski
Alma Mater
Uniwersytet Acadia Lehigh University
Znany z Rozwój ultraszybkiej technologii laserowej
Kariera naukowa
Pola
Fizyka attosekundowa Nauka o laserach
Instytucje Uniwersytet w Ottawie

Paul Bruce Corkum OC OOnt FRSC FRS (urodzony 30 października 1943) to kanadyjski fizyk specjalizujący się w fizyce attosekundowej i nauce o laserach . Zajmuje wspólną University of Ottawa NRC w Attosecond Photonics. Jest jednym ze studentów fizyki atomowej silnych pól, czyli atomów i plazm w superintensywnych polach laserowych.

Biografia i badania

Corkum urodził się w Saint John w Nowym Brunszwiku . Uzyskał tytuł licencjata (1965) na Uniwersytecie Acadia w Nowej Szkocji , a tytuł magistra (1967) i doktorat (1972) z fizyki teoretycznej uzyskał na Uniwersytecie Lehigh w Pensylwanii . Zdobył kilka nagród za swoją pracę nad nauką o laserach.

Corkum jest zarówno teoretykiem, jak i eksperymentatorem. W latach 80-tych opracował model jonizacji atomów ( czyli wytwarzania plazmy) i na tej podstawie zaproponował nowe podejście do wytwarzania laserów rentgenowskich (Optical field Ionization, OFI). Lasery OFI są dziś jednym z najważniejszych osiągnięć w badaniach nad laserami rentgenowskimi.

Na początku lat 90. w fizyce atomowej silnego pola odkryto generowanie wysokich harmonicznych i skorelowaną podwójną jonizację (w której atom może zaabsorbować setki fotonów i wyemitować dwa elektrony). Model Recollision Electron firmy Corkum posłużył jako podstawa do generowania attosekundowych impulsów z laserów. Dzięki tej metodzie w 2001 r. Corkum wraz ze współpracownikami z Wiednia udało się po raz pierwszy zademonstrować długość impulsu laserowego trwającą krócej niż 1 femtosekundę. Metodę wykorzystano do generowania wyższych harmonicznych oraz (jako rodzaj laserowego mikroskopu tunelowego) do eksploracji atomów i cząsteczek w zakresie angstremów i mniejszych.

Fizyka elektronów rekolizyjnych Corkum doprowadziła do wielu postępów w zrozumieniu interakcji między spójnymi elektronami, spójnym światłem i spójnymi atomami lub cząsteczkami. Elektron rekolizyjny można traktować jako interferometr elektronowy zbudowany ze światła laserowego generowanego z atomów lub cząsteczek. Jako interferometr elektron rekolizyjny może być używany do pomiaru orbitali atomowych i molekularnych za pomocą fal interferujących z elektronów związanych i elektronów rekolizyjnych.

Od 1997 do 2009 był adiunktem fizyki na McMaster University .

któremu Instytut Fizyki przyznał Medal Izaaka Newtona za wybitny wkład w fizykę eksperymentalną i naukę attosekundową oraz za pionierską pracę, która doprowadziła do pierwszego w historii eksperymentalnego obrazu orbitalu molekularnego i pierwszego w historii obrazu czasoprzestrzennego impulsu attosekundowego. Techniki attosekundowe mogą zamrozić ruch elektronów w atomach i cząsteczkach, obserwować orbitale mechaniki kwantowej i śledzić reakcje chemiczne.

Nagrody

Członkostwo

Wybrane prace

Linki zewnętrzne