Xiao-Gang Wen

Xiao-Gang Wen
XGWen.jpg
Urodzić się ( 26.11.1961 ) 26 listopada 1961 (wiek 61)
Narodowość amerykański
Alma Mater
Uniwersytet Nauki i Technologii Chińskiego Uniwersytetu Princeton
Kariera naukowa
Pola Fizyka
Instytucje Instytut Fizyki Teoretycznej, UC Santa Barbara


Instytut Badań Zaawansowanych Obwodowy Instytut Fizyki Teoretycznej

Instytut Technologii w Massachusetts
Doradca doktorski Edwarda Wittena

Xiao-Gang Wen ( chiński uproszczony : 文小刚 ; chiński tradycyjny : 文小剛 ; pinyin : Wén Xiǎogāng ; urodzony 26 listopada 1961) jest chińsko-amerykańskim fizykiem . Jest profesorem fizyki im. Cecila i Idy Green w Massachusetts Institute of Technology oraz wybitnym wizytującym kierownikiem badań w Perimeter Institute for Theoretical Physics . Specjalizuje się w teorii materii skondensowanej w silnie skorelowanych układach elektronicznych. W październiku 2016 roku otrzymał nagrodę im. Olivera E. Buckleya za skondensowaną materię.

Jest autorem książki z zakresu zaawansowanej kwantowej teorii wielu ciał zatytułowanej Quantum Field Theory of Many-body Systems: From the Origin of Sound to an Origin of Light and Electrons (Oxford University Press, 2004).

Wczesne życie i edukacja

Wen uczęszczał na Uniwersytet Nauki i Technologii w Chinach i uzyskał tytuł licencjata z fizyki w 1982 roku.

W 1982 roku Wen przyjechała do Stanów Zjednoczonych na studia podyplomowe w ramach programu CUSPEA , zorganizowanego przez prof. TD Lee . Uczęszczał na Uniwersytet Princeton , na którym uzyskał tytuł magistra fizyki w 1983 r. i doktorat z fizyki w 1987 r.

Praca

Wen studiował teorię superstrun pod kierunkiem fizyka teoretycznego Edwarda Wittena na Uniwersytecie Princeton , gdzie uzyskał stopień doktora. Stopień naukowy uzyskał w 1987 roku. Później zmienił pole badawcze na fizykę materii skondensowanej , pracując z fizykami teoretycznymi Robertem Schriefferem , Frankiem Wilczkiem , Anthonym Zee w Instytucie Fizyki Teoretycznej UC Santa Barbara (1987–1989).

Wen wprowadził pojęcie porządku topologicznego (1989) i porządku kwantowego (2002), aby opisać nową klasę stanów materii. Otwiera to nowy kierunek badań w fizyce materii skondensowanej. Odkrył, że stany z porządkiem topologicznym zawierają nietrywialne wzbudzenia brzegowe i rozwinął chiralną teorię Luttingera dla stanów granicznych (1990). Stany brzegowe mogą stać się idealnymi kanałami przewodzącymi, co może prowadzić do zastosowania w urządzeniu faz topologicznych. Zaproponował najprostszy porządek topologiczny — Z 2 (1990), który okazuje się porządkiem topologicznym w kodzie torycznym . Zaproponował również specjalną klasę porządku topologicznego: nieabelowe kwantowe stany Halla. Zawierają wyłaniające się cząstki o statystykach nieabelowych , które uogólniają dobrze znane statystyki Bosego i Fermiego. Cząstki nieabelowe mogą pozwolić nam na wykonywanie obliczeń kwantowych odpornych na błędy. Wraz z Michaelem Levinem odkrył, że kondensacje sieci strun mogą prowadzić do powstania dużej klasy rzędów topologicznych (2005). W szczególności kondensacja sieci strun zapewnia ujednolicone pochodzenie fotonów , elektronów i innych cząstek elementarnych (2003). Łączy w sobie dwa podstawowe zjawiska: interakcje cechowania i statystykę Fermiego . Zwrócił uwagę, że porządek topologiczny to nic innego jak wzór splątań dalekiego zasięgu. Doprowadziło to do pojęcia porządku topologicznego chronionego symetrią (SPT) (stany splątane krótkiego zasięgu z symetrią) i jego opisu za pomocą kohomologii grupowej grupy symetrii (2011). Pojęcie rzędu SPT uogólnia pojęcie izolatora topologicznego na przypadki oddziałujące. Zaproponował również teorię cechowania SU (2) nadprzewodników wysokotemperaturowych (1996).

Rekord zawodowy

Korona

Wybrane publikacje

Zobacz też

Linki zewnętrzne