Jump to content

Майкен Миккельсен

Майкен Миккельсен в своей лаборатории в Университете Дьюка

Майкен Миккельсен — физик, получившая в 2017 году премию Марии Гепперт Майер от Американского физического общества за свою работу в области квантовой нанофотоники. [ 1 ] В настоящее время она является доцентом кафедры электротехники и вычислительной техники Джеймса Н. и Элизабет Х. Бартон. [ 2 ] и доцент физики в Университете Дьюка .

Образование

[ редактировать ]

Майкен Миккельсен получила степень бакалавра физики в 2004 году в Копенгагенском университете . [ 1 ] Она получила докторскую степень. получила степень доктора физики в 2009 году в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре , где она изучала динамику спина одного электрона в полупроводниках для защиты докторской степени. диссертацию, за которую она получила в 2011 году премию за диссертацию от Отдела квантовой электроники и оптики (QEOD) Европейского физического общества . [ 3 ] Она прошла постдокторскую исследовательскую стажировку в Калифорнийском университете в Беркли, а затем поступила на факультет Университета Дьюка в 2012 году. [ 1 ]

Научные интересы

[ редактировать ]

Исследования Миккельсена сосредоточены на взаимодействиях света и материи в нанофотонных структурах, квантовых материалах и новых многомасштабных технологиях производства. Ее недавняя работа в разделе «Экстремальная нанофотоника» направлена ​​на реализацию беспрецедентных свойств и поведения материалов путем моделирования электромагнитных полей на молекулярном уровне. [ 4 ]

Список наград и наград

[ редактировать ]
  • Премия МЮРИ (ПИ), АФОСР (2021) [ 5 ]
  • Премия семьи Стэнселл за выдающиеся научные исследования, Университет Дьюка (2021 г.) [ 6 ]
  • Премия Американского химического общества (ACS) молодым исследователям фотоники (2020) [ 7 ]
  • Премия Мура-изобретателя, Фонд Гордона и Бетти Мур (2019) [ 8 ] [ 9 ]   
  • Премия RO1 Национального института здравоохранения (NIH) (2019 г.) [ 10 ] [ 11 ]
  • Премия Марии Гепперт Майер, Американское физическое общество (2017) [ 12 ]
  • Премия за достижения в ранней карьере, SPIE (Международное общество оптики и фотоники) (2017 г.) [ 13 ]
  • Премия Программы молодых исследователей (YIP), Управление военно-морских исследований (2017) [ 14 ]   
  • Премия Программы молодых следователей (YIP), Армейское исследовательское управление (2016)
  • Премия Коттрелла, Исследовательская корпорация по развитию науки (2016 г.)
  • Сотрудник Scialog, Исследовательская корпорация по развитию науки (2016 г.)
  • Премия «КАРЬЕРА», Национальный научный фонд (2015 г.)
  • Премия Программы молодых исследователей (YIP), Управление научных исследований ВВС (2015 г.)
  • Премия Ральфа Э. Пау младшим преподавателям (2014 г.)
  • Европейское физическое общество, доктор философии. Премия за диссертацию, Квантовая электроника и оптика (2011).
  • Премия NSF ADVANCE, семинар для женщин в науке и технике (2009 г.)
  • Стипендия для выпускников Центра нанонаучных инноваций в обороне (CNID) (2007 г.)

Основные научные достижения

[ редактировать ]

Выявлены рекордно высокие показатели спонтанной эмиссии. Выяснил механизмы, лежащие в основе больших факторов Парселла, и продемонстрировал рекордно высокое 1000-кратное увеличение скорости спонтанного излучения молекул красителей и полупроводниковых квантовых точек ( Nature Photonics 8, 835 (2014) , [ 15 ] Природные коммуникации 6, 7788 (2015) [ 16 ] ).

Реализован первый сверхбыстрый и эффективный источник одиночных фотонов. Реализовал эту долгожданную цель, внедрив одиночные квантовые точки в плазмонные полости. Крайне важен для сообществ квантовой информации и квантовой оптики, поскольку естественная медленная скорость излучения источников одиночных фотонов является ограничивающим фактором для многих экспериментов и будущих приложений ( Nano Letters 16, 270 (2016). [ 17 ] ).

Продемонстрирован первый сверхбыстрый спектрально-селективный тепловой фотодетектор. Использованы метаповерхности для создания спектрально-селективного идеального поглощения, позволяющего использовать пироэлектрический тепловой детекторный слой толщиной всего 100 нм и обнаруживать скорости <700 пс, что на пять порядков превосходит современные достижения. Метаповерхность также действует как встроенный спектральный фильтр, обещающий гиперспектральную визуализацию ( Nature Materials 19, 158 (2020). [ 18 ] ).

Создана новая многомасштабная технология изготовления для реализации структурного цвета на большой площади. Использована химическая самосборка для достижения зазоров между металлами менее 10 нм и демонстрации спектрально-селективных идеальных поглотителей. В сочетании с крупномасштабным рисунком сверху вниз для реализации многоспектральных пикселей и ~ 10 000 плазмонных комбинаторных цветов. Многообещающие революционные прорывы, например, в фотодетекторах и устройствах формирования изображений ( Advanced Materials 27, 8028 (2015). [ 19 ] , Современные материалы 29, 1602971 (2017) [ 20 ] ).

Выяснены преимущества полостей с нанозазорами для иммуноанализа на месте. Интеграция сэндвич-микрочипа для иммуноанализа в полость с плазмонными нанозазорами привела к 151-кратному увеличению флуоресценции и 14-кратному улучшению предела обнаружения сердечного биомаркера натрийуретического пептида B-типа (BNP). ( Нано Письма 20, 4330 (2020) [ 21 ] , Современные материалы 35, 2107986 (2023) [ 22 ] ) .

Показан первый сверхяркий источник одиночных фотонов на длине волны 1550 нм. Зажатые коллоидные квантовые точки в полости с нанозазором увеличивают скорость их спонтанного излучения примерно в 10 000 раз. В результате скорость счета эмиссии одиночных фотонов составила 12,6 МГц для квантовых точек, излучающих на длине волны 1550 нм, и 15 МГц для квантовых точек, излучающих на длине волны 1350 нм, что соответствует улучшению более чем на два порядка по сравнению с современным уровнем техники. (На рассмотрении, (2024 г.) [ 4 ] ) .

Публикации

[ редактировать ]

Ее наиболее цитируемые публикации:

  1. ^ Jump up to: а б с «Обладатель премии Марии Гепперт Майер 2017 года» . Американское физическое общество . Проверено 22 октября 2019 г.
  2. ^ «Майкен Миккельсен» . Инженерная школа Дьюка Пратта . 22 октября 2019 г. Проверено 22 октября 2019 г.
  3. ^ «Премии QEOD — Дипломные премии QEOD — Европейское физическое общество (EPS)» . www.eps.org . Проверено 22 октября 2019 г.
  4. ^ Jump up to: а б «Майкен Миккельсен» . Лаборатория Миккельсена . Проверено 22 июля 2024 г.
  5. ^ Томпсон, Кристофер (11 марта 2021 г.). «Сбор всех данных света в одном снимке» . Инженерная школа Дьюка Пратта . Проверено 22 июля 2024 г.
  6. ^ «Награды инженерной школы Пратта» . Инженерная школа Дьюка Пратта . Проверено 22 июля 2024 г.
  7. ^ «Премия молодых исследователей ACS Photonics 2020 года будет посвящена Майкену Х. Миккельсену» . Блог по химии публикаций ACS . 18.11.2020 . Проверено 22 июля 2024 г.
  8. ^ «Деталь следователя» . www.moore.org . Проверено 22 июля 2024 г.
  9. ^ Томпсон, Кристофер (15 октября 2019 г.). «Миккельсен выигрывает стипендию изобретателя Мура для разработки гиперспектральных камер» . Инженерная школа Дьюка Пратта . Проверено 22 июля 2024 г.
  10. ^ «РЕПОРТ ⟩ РЕПОРТЕР» . reporter.nih.gov . Проверено 22 июля 2024 г.
  11. ^ «Грант Scholars@Duke: Плазмонно-улучшенное обнаружение сердечных биомаркеров с помощью смартфона» . ученые.duke.edu . Проверено 22 июля 2024 г.
  12. ^ «Премия Марии Гепперт Майер» . www.aps.org . Проверено 22 июля 2024 г.
  13. ^ «Награды SPIE 2017 отмечают достижения в области биомедицины, фотоники и вклад в образование» . сайт шпиона . Проверено 22 июля 2024 г.
  14. ^ «Лауреаты премии «Молодой сыщик 2017» . Управление военно-морских исследований . 18 марта 2022 г. Проверено 22 июля 2024 г.
  15. ^ Аксельрод, Глеб М.; Аргиропулос, Христос; Хоанг, Тханг Б.; Чираси, Кристиан; Фанг, Чао; Хуанг, Цзяни; Смит, Дэвид Р.; Миккельсен, Майкен Х. (ноябрь 2014 г.). «Исследование механизмов большого Парселл-усиления в плазмонных наноантеннах» . Природная фотоника . 8 (11): 835–840. дои : 10.1038/nphoton.2014.228 . ISSN   1749-4893 .
  16. ^ Хоанг, Тханг Б.; Аксельрод, Глеб М.; Аргиропулос, Христос; Хуанг, Цзяни; Смит, Дэвид Р.; Миккельсен, Майкен Х. (27 июля 2015 г.). «Источник сверхбыстрого спонтанного излучения с использованием плазмонных наноантенн» . Природные коммуникации . 6 (1): 7788. doi : 10.1038/ncomms8788 . ISSN   2041-1723 . ПМЦ   4525280 .
  17. ^ Хоанг, Тханг Б.; Аксельрод, Глеб М.; Миккельсен, Майкен Х. (13 января 2016 г.). «Сверхбыстрая эмиссия одиночных фотонов при комнатной температуре из квантовых точек, связанных с плазмонными нанорезонаторами» . Нано-буквы . 16 (1): 270–275. дои : 10.1021/acs.nanolett.5b03724 . ISSN   1530-6984 .
  18. ^ Стюарт, Джон В.; Велла, Джаррет Х.; Ли, Вэй; Фань, Шаньхуэй; Миккельсен, Майкен Х. (февраль 2020 г.). «Сверхбыстрый пироэлектрический фотодетектирование со встроенными спектральными фильтрами» . Природные материалы . 19 (2): 158–162. дои : 10.1038/s41563-019-0538-6 . ISSN   1476-4660 .
  19. ^ Аксельрод, Глеб М.; Хуанг, Цзяни; Хоанг, Тханг Б.; Боуэн, Патрик Т.; Су, Логан; Смит, Дэвид Р.; Миккельсен, Майкен Х. (декабрь 2015 г.). «Идеальные поглотители Metasurface большой площади от видимого до ближнего инфракрасного диапазона» . Продвинутые материалы . 27 (48): 8028–8034. дои : 10.1002/adma.201503281 . ISSN   0935-9648 .
  20. ^ Стюарт, Джон В.; Аксельрод, Глеб М.; Смит, Дэвид Р.; Миккельсен, Майкен Х. (февраль 2017 г.). «На пути к мультиспектральной визуализации с использованием коллоидных пикселей метаповерхности» . Продвинутые материалы . 29 (6). дои : 10.1002/adma.201602971 . ISSN   0935-9648 .
  21. ^ Круз, Даниэла Ф.; Шрифты, Кассио М.; Семеняк, Дарий; Хуанг, Цзяни; Хакнелл, Ангус; Чилкоти, Ашутош; Миккельсен, Майкен Х. (10 июня 2020 г.). «Сверхяркое считывание флуоресценции результатов иммуноанализа, напечатанного на струйной печати, с использованием плазмонных полостей с нанощелями» . Нано -буквы 20 (6): 4330–4336. дои : 10.1021/acs.nanolett.0c01051 . ISSN   1530-6984 . ПМЦ   7737629 . ПМИД   32375003 .
  22. ^ Семеняк Дарья; Круз, Даниэла Ф.; Чилкоти, Ашутош; Миккельсен, Майкен Х. (август 2023 г.). «Усиление плазмонной флуоресценции в диагностике клинических испытаний в местах оказания медицинской помощи: обзор новейших технологий» . Продвинутые материалы . 35 (34). дои : 10.1002/adma.202107986 . ISSN   0935-9648 . ПМЦ   9986847 . ПМИД   35332957 .
  23. ^ Jump up to: а б с д и Страница автора Академии Google [1] По состоянию на 16 декабря 2019 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3369bd5f52be632b588656d9a5203c1d__1723595880
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/33/1d/3369bd5f52be632b588656d9a5203c1d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Maiken Mikkelsen - 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.)