Jump to content

Адольфо дель Кампо

Адольфо дель Кампо
Рожденный 1981 (42–43 года)
Альма-матер Университет Страны Басков
Известный Короткий путь к адиабатичности
Механизм Киббла-Зурека
Квантовый предел скорости
Награды Стипендия Дж. Р. Оппенгеймера (2011)
Научная карьера
Поля Квантовая физика
Учреждения

Адольфо дель Кампо (род. 1981, Бильбао, Испания) — испанский физик и профессор физики Люксембургского университета . [ 1 ] Он наиболее известен своими работами в области квантового контроля и теоретической физики . Он известен как один из пионеров быстрого пути к адиабатичности . Он был избран членом Американского физического общества в 2023 году. [ 2 ]

Образование

[ редактировать ]

Дель Кампо получил образование в Университете Страны Басков , Техасском университете в Остине и Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл . Он защитил докторскую диссертацию. в Университете Страны Басков в 2008 году. Он был научным сотрудником в Имперском колледже Лондона . Он был удостоен выдающейся стипендии Дж. Роберта Оппенгеймера в Национальной лаборатории Лос-Аламоса . [ 3 ]

В 2014 году он стал доцентом Массачусетского университета . [ 4 ] Он был профессором-исследователем Икербаска в Международном физическом центре Доностия (2019-2020) и является профессором Университета Люксембурга . Он занимал должности приглашенного специалиста в нескольких университетах, включая Национальный автономный университет Мексики , Университет Киото , Национальную лабораторию Лос-Аламоса и Институт Анри Пуанкаре . За свою карьеру дель Кампо опубликовал более 100 рецензируемых статей. Он внес вклад в разработку ярлыков адиабатичности , ограничений квантовой скорости , квантовых тепловых двигателей и механизма Киббла-Зурека .

Исследовать

[ редактировать ]

Дель Кампо внес значительный вклад в разработку сокращений адиабатичности — методов, предназначенных для эффективного получения квантовых состояний. [ 5 ] [ 6 ] Его работа расширила их применение, включив в него квантовые системы многих тел с непрерывными переменными. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] и вращать степени свободы. [ 10 ] [ 11 ] Эти расширения привели к созданию новых квантовых алгоритмов, сочетающих квантовой схемы модель квантовых вычислений с кратчайшим путем к адиабатичности .

В сотрудничестве с Мугой и Рушхауптом Дель Кампо отредактировал обширный том под названием «Время в квантовой механике». [ 12 ] Он обобщил соотношение неопределенности время-энергия, введя ограничения квантовой скорости в открытых квантовых системах. [ 13 ] и классические системы. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

Работая над квантовой термодинамикой, Дель Кампо предложил использовать ярлыки адиабатичности для повышения производительности квантовых тепловых двигателей и ограничить выходную мощность посредством квантовых ограничений скорости . [ 17 ] [ 18 ] Этот подход мотивировал эксперименты, демонстрирующие подавление квантового трения. [ 19 ] и реализация сверхадиабатических квантовых двигателей. В сотрудничестве с Харамильо и Бо доктор Дель Кампо провел новаторское теоретическое исследование, продемонстрировавшее квантовое превосходство многочастичных термодинамических устройств, установив превосходные характеристики тепловых двигателей, использующих многочастичные рабочие вещества, по сравнению с их классическими аналогами. [ 20 ]

Вклад Дель Кампо в область фазовых переходов расширился до механизма Киббла-Зурека , который объясняет создание топологических дефектов при пересечении критических точек как в классических, так и в квантовых системах. Дель Кампо в сотрудничестве с Кибблом и Зуреком представили неоднородный механизм Киббла-Зурека, концепцию, которая включает в себя пространственно-локальное воздействие для минимизации образования дефектов во время фазовых переходов. [ 21 ] Это предсказание прошло экспериментальное подтверждение с использованием различных систем, включая захваченные ионы. [ 22 ] [ 23 ] и ультрахолодные газы. Кроме того, работа Дель Кампо выявила универсальные особенности, выходящие за рамки традиционного механизма Киббла-Зурека . Он предсказал, что колебания числа топологических дефектов будут универсальными. [ 24 ] [ 25 ] с подтверждением, полученным в ходе экспериментов с использованием устройств D-Wave . [ 26 ] [ 27 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Университет Люксембурга – Адольфо Дель Кампо» . wwwen.uni.lu/research/fstm/dphyms/ . 15 декабря 2023 г.
  2. ^ «Архив товарищей APS» .
  3. ^ «Выдающиеся постдокторанты LANL» (PDF) .
  4. ^ «Преподаватели и сотрудники Массачусетского университета в Бостоне» .
  5. ^ Чен, Си; Рушхаупт, А.; Шмидт, С.; дель Кампо, А.; Гери-Оделен, Д.; Муга, JG (11 февраля 2010 г.). «Быстрое оптимальное охлаждение атомов без трения в гармонических ловушках: кратчайший путь к адиабатичности» . Письма о физических отзывах . 104 (6): 063002. arXiv : 0910.0709 . Бибкод : 2010PhRvL.104f3002C . doi : 10.1103/PhysRevLett.104.063002 . ПМИД   20366818 . S2CID   1372315 .
  6. ^ Торронтеги, Эрик; Ибаньес, Сара; Мартинес-Гараот, София; Модуньо, Майкл; дель Кампо, Адольфо; Гери-Оделен, Давид; Рушхаупт, Андреас; Чен, Си; Муга, Хуан Гонсало (1 января 2013 г.), «Ярлык к адиабатичности», в Аримондо, Эннио; Берман, Пол Р.; Линь, Чун К. (ред.), Глава 2 - Ярлыки к адиабатичности , Достижения в атомной, молекулярной и оптической физике, том. 62, Академик Пресс, стр. 117–169, arXiv : 1212.6343 , doi : 10.1016/b978-0-12-408090-4.00002-5 , ISBN  9780124080904 , S2CID   118553513 , получено 3 октября 2023 г.
  7. ^ дель Кампо, А. (26 сентября 2011 г.). «Квантовые закалки без трения в ультрахолодных газах: квантово-динамический микроскоп» . Физический обзор А. 84 (3): 031606. arXiv : 1103.0714 . Бибкод : 2011PhRvA..84c1606D . дои : 10.1103/PhysRevA.84.031606 . S2CID   119291327 .
  8. ^ Кампо, А. дель; Бошье, М.Г. (11 сентября 2012 г.). «Ярлык адиабатичности в зависимости от времени» . Научные отчеты . 2 (1): 648. arXiv : 1201.6627 . Бибкод : 2012НатСР...2Э.648Д . дои : 10.1038/srep00648 . ISSN   2045-2322 . ПМЦ   3438466 . ПМИД   22970340 .
  9. ^ дель Кампо, Адольфо (3 сентября 2013 г.). «Ярлык к адиабатичности с помощью противодиабатического движения» . Письма о физических отзывах . 111 (10): 100502. arXiv : 1306.0410 . Бибкод : 2013PhRvL.111j0502D . doi : 10.1103/PhysRevLett.111.100502 . ПМИД   25166641 . S2CID   28259265 .
  10. ^ дель Кампо, Адольфо; Рамс, Марек М.; Журек, Войцех Х. (13 сентября 2012 г.). «Адиабатический переход с конечной скоростью через квантовую критическую точку: точное решение для квантовой модели Изинга» . Письма о физических отзывах . 109 (11): 115703. arXiv : 1206.2670 . Бибкод : 2012PhRvL.109k5703D . doi : 10.1103/PhysRevLett.109.115703 . ПМИД   23005647 .
  11. ^ Сабери, Хамед; Опатрный, Томаш; Мёлмер, Клаус; дель Кампо, Адольфо (1 декабря 2014 г.). «Адиабатическое отслеживание квантовой динамики многих тел» . Физический обзор А. 90 (6): 060301. arXiv : 1408.0524 . Бибкод : 2014PhRvA..90f0301S . дои : 10.1103/PhysRevA.90.060301 .
  12. ^ Муга, Гонсало; Рушхаупт, Андреас; Кампо, Адольфо, ред. (2009). Время в квантовой механике II . Конспект лекций по физике. Том. 789. дои : 10.1007/978-3-642-03174-8 . ISBN  978-3-642-03173-1 . ISSN   0075-8450 .
  13. ^ дель Кампо, А.; Эгускиса, Иллинойс; Пленио, МБ; Уэльга, Сан-Франциско (30 января 2013 г.). «Квантовые ограничения скорости в динамике открытых систем» . Письма о физических отзывах . 110 (5): 050403. arXiv : 1209.1737 . Бибкод : 2013PhRvL.110e0403D . doi : 10.1103/PhysRevLett.110.050403 . ПМИД   23414008 .
  14. ^ Шанахан, Б.; Чену, А.; Марголюс, Н.; дель Кампо, А. (12 февраля 2018 г.). «Ограничения квантовой скорости при квантово-классическом переходе» . Письма о физических отзывах . 120 (7): 070401. arXiv : 1710.07335 . Бибкод : 2018PhRvL.120g0401S . doi : 10.1103/PhysRevLett.120.070401 . ПМИД   29542956 .
  15. ^ Николсон, Шайлер Б.; Гарсиа-Пинтос, Луис Педро; дель Кампо, Адольфо; Грин, Джейсон Р. (декабрь 2020 г.). «Соотношения неопределенности времени и информации в термодинамике» . Физика природы . 16 (12): 1211–1215. arXiv : 2001.05418 . Бибкод : 2020NatPh..16.1211N . дои : 10.1038/s41567-020-0981-y . ISSN   1745-2481 . S2CID   210718709 .
  16. ^ Гарсиа-Пинтос, Луис Педро; Николсон, Шайлер Б.; Грин, Джейсон Р.; дель Кампо, Адольфо; Горшков, Алексей В. (28 февраля 2022 г.). «Объединение квантовых и классических ограничений скорости наблюдаемых» . Физический обзор X . 12 (1): 011038.arXiv : 2108.04261 . Бибкод : 2022PhRvX..12a1038G . дои : 10.1103/PhysRevX.12.011038 .
  17. ^ Кампо, А. дель; Гулд, Дж.; Патерностро, М. (28 августа 2014 г.). «Большая отдача от вложенных средств: суперадиабатические квантовые двигатели» . Научные отчеты . 4 (1): 6208. Бибкод : 2014NatSR...4E6208C . дои : 10.1038/srep06208 . ISSN   2045-2322 . ПМК   4147366 . ПМИД   25163421 .
  18. ^ Бо, М.; Харамилло, Дж.; дель Кампо, А. (30 апреля 2016 г.). «Эффективное масштабирование квантовых тепловых двигателей с помощью ярлыков адиабатичности» . Энтропия . 18 (5): 168. arXiv : 1603.06019 . Бибкод : 2016Entrp..18..168B . дои : 10.3390/e18050168 . ISSN   1099-4300 .
  19. ^ Дэн, Шуджин; Чену, Аурелия; Дяо, Пэнпэн; Ли, Фанг; Ю, Ши; Кулами, Иван; дель Кампо, Адольфо; Ву, Хайбинь (6 апреля 2018 г.). «Подавление сверхрадиабатического квантового трения в термодинамике конечного времени» . Достижения науки . 4 (4): eaar5909. arXiv : 1711.00650 . Бибкод : 2018SciA....4.5909D . дои : 10.1126/sciadv.aar5909 . ISSN   2375-2548 . ПМЦ   5922798 . ПМИД   29719865 .
  20. ^ Харамильо, Дж; Бо, М; Кампо, А-дель (26 июля 2016 г.). «Квантовое превосходство многочастичных тепловых машин» . Новый журнал физики . 18 (7): 075019. arXiv : 1510.04633 . Бибкод : 2016NJPh...18g5019J . дои : 10.1088/1367-2630/18/7/075019 . ISSN   1367-2630 .
  21. ^ дель Кампо, А; Киббл, TWB; Журек, WH (9 октября 2013 г.). «Причинность и неравновесные фазовые переходы второго рода в неоднородных системах» . Физический журнал: конденсированное вещество . 25 (40): 404210. arXiv : 1302.3648 . Бибкод : 2013JPCM...25N4210D . дои : 10.1088/0953-8984/25/40/404210 . ISSN   0953-8984 . ПМИД   24025443 . S2CID   45215226 .
  22. ^ Ульм, С.; Росснагель, Дж.; Джейкоб, Г.; Дегюнтер, К.; Докинз, ST; Пошингер, Ю.Г.; Нигматуллин Р.; Рецкер, А.; Пленио, МБ; Шмидт-Калер, Ф.; Сингер, К. (7 августа 2013 г.). «Соблюдение закона масштабирования Киббла – Зурека при образовании дефектов в ионных кристаллах» . Природные коммуникации . 4 (1): 2290. arXiv : 1302.5343 . Бибкод : 2013NatCo...4.2290U . дои : 10.1038/ncomms3290 . ISSN   2041-1723 . ПМИД   23921517 .
  23. ^ Пика, К.; Келлер, Дж.; Партнер, HL; Нигматуллин Р.; Бургермейстер, Т.; Мейер, DM; Кульманн, К.; Рецкер, А.; Пленио, МБ; Журек, WH; дель Кампо, А.; Мельштойблер, TE (7 августа 2013 г.). «Топологическое дефектообразование и спонтанное нарушение симметрии в ионных кулоновских кристаллах» . Природные коммуникации . 4 (1): 2291. arXiv : 1211.7005 . Бибкод : 2013NatCo...4.2291P . дои : 10.1038/ncomms3291 . ISSN   2041-1723 . ПМИД   23921564 .
  24. ^ дель Кампо, Адольфо (14 ноября 2018 г.). «Универсальная статистика топологических дефектов, образующихся при квантовом фазовом переходе» . Письма о физических отзывах . 121 (20): 200601. arXiv : 1806.10646 . Бибкод : 2018PhRvL.121t0601D . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.200601 . ПМИД   30500249 . S2CID   51736461 .
  25. ^ Гомес-Руис, Фернандо Х.; Мэйо, Джек Дж.; дель Кампо, Адольфо (17 июня 2020 г.). «Полная статистика учета топологических дефектов после прохождения фазового перехода» . Письма о физических отзывах . 124 (24): 240602. arXiv : 1912.04679 . Бибкод : 2020PhRvL.124x0602G . doi : 10.1103/PhysRevLett.124.240602 . ПМИД   32639801 . S2CID   209140380 .
  26. ^ Бандо, Юки; Суса, Юки; Осияма, Хироки; Сибата, Наокадзу; Одзэки, Масаюки; Гомес-Руис, Фернандо Хавьер; Лидар, Дэниел А.; Сузуки, Сэй; дель Кампо, Адольфо; Нисимори, Хидетоши (8 сентября 2020 г.). «Исследование универсальности образования топологических дефектов в квантовом отжиге: механизм Киббла-Зурека и не только» . Обзор физических исследований . 2 (3): 033369. arXiv : 2001.11637 . Бибкод : 2020PhRvR...2c3369B . doi : 10.1103/PhysRevResearch.2.033369 .
  27. ^ Кинг, Эндрю Д.; Сузуки, Сэй; Рэймонд, Джек; Зукка, Алекс; Лантинг, Тревор; Альтомаре, Фабио; Беркли, Эндрю Дж.; Эджтемаи, Сара; Хоскинсон, Эмиль; Хуан, Шуйюань; Ладизинский, Эрик; Макдональд, Эллисон-младший; Марсден, Гаэлен; О, Трэвис; Пулен-Ламар, Габриэль (ноябрь 2022 г.). «Когерентный квантовый отжиг в программируемой цепочке Изинга на 2000 кубитов» . Физика природы . 18 (11): 1324–1328. arXiv : 2202.05847 . Бибкод : 2022NatPh..18.1324K . дои : 10.1038/s41567-022-01741-6 . ISSN   1745-2481 . S2CID   246823045 .
  28. ^ «Лауреаты премии за публикации НДПА Леона Хеллера» (PDF) .
  29. ^ «Стипендиаты 2023 года» . Архив товарищей APS . Американское физическое общество . Проверено 19 октября 2023 г.
[ редактировать ]

Избранная библиография

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3225ec26a7e32ee6675b5268a025ebf2__1720372560
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/32/f2/3225ec26a7e32ee6675b5268a025ebf2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Adolfo del Campo - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)