Jump to content

Дэвид Л. Эндрюс

Дэвид Л. Эндрюс
Рожденный ( 1952-10-15 ) 15 октября 1952 г. (71 год)
Национальность Британский
Гражданство Великобритания
Альма-матер Университетский колледж Лондона
Известный Нерелятивистская квантовая электродинамика
Резонансная передача энергии
Гиперрэлеевское рассеяние.
Оптическая наноманипуляция
Оптические вихри
Молекулярная симметрия
Научная карьера
Поля Физика , Химия
Учреждения Университет Восточной Англии
Диссертация Приложения квантовой электродинамики к процессам рассеяния и поглощения света   (1976)
Докторантура Т. Тирунамачандран

Дэвид Лесли Эндрюс , FRSC , FInstP (родился 15 октября 1952 года) — британский учёный, назначенный профессором химической физики в Университете Восточной Англии , где он возглавлял кафедру химических наук и физики с 1996 по 1999 год. [ 1 ]

Эндрюс и его исследовательская группа известны обширными теоретическими работами по оптическим явлениям , разработкой квантовой электродинамической теории. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] и принципы симметрии [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] для многочисленных применений, включая флуоресценцию , [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] и оптическая наноманипуляция . [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] Эндрюс также известен своими новаторскими работами по квантовой теории межмолекулярного переноса энергии . [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] в котором он разработал единую теорию переноса энергии, учитывающую как безызлучательные, так и радиационные процессы. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] Он также внес другой заметный вклад в квантовую оптику и нелинейную оптику . [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] со многими исследованиями киральных взаимодействий, включая предсказание эффекта гипер-рэлеевского рассеяния , [ 29 ] при изучении хиральности и оптической спиральности [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] привело к многочисленным вкладам его исследовательской группы в теорию оптических вихрей . [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]

Эндрюс является автором более четырехсот научных статей и технических книг. Он сыграл важную роль в запуске нескольких международных конференций, в том числе серии международных конференций по оптическому угловому моменту . Многие другие — это конференции, проводимые SPIE — глобальным обществом оптики и фотоники, членом которого он является и президентом с 2021 года. Он также является членом Королевского химического общества , Института физики и Оптического общества Америки . В свободное время он является активным членом местной церкви, рисует пейзажи и время от времени пишет стихи.

Образование

[ редактировать ]

Дэвид Эндрюс учился в гимназии Колфа в Ли, Лондон, Великобритания, с 1963 по 1970 год. Он окончил (с отличием) факультет химии Университетского колледжа Лондона в 1973 году. Затем в 1976 году он получил докторскую степень по теоретической химии в том же университете.

Исследовать

[ редактировать ]

С 1976 по 1978 год Эндрюс был младшим научным сотрудником факультета математики и почетным научным сотрудником факультета химии Университетского колледжа Лондона . В 1978 году он стал постдокторантом Совета научных исследований, а в 1979 году поступил на работу в Университет Восточной Англии в качестве преподавателя. Эндрюс был повышен до старшего преподавателя в 1991 году и до читателя в 1994 году. В 1996 году он был назначен профессором химической физики. [ 1 ] и стал почетным профессором в 2023 году. [ 39 ]

Награды и признание

[ редактировать ]

Работает

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Профиль Дэвида Эндрюса в UEA
  2. ^ Юзелюнас, Г.; Эндрюс, Д.Л. (1994). «Квантовая электродинамика резонансного переноса энергии в конденсированном состоянии» . Физ. Преподобный Б. 49 (13): 8751–8763. Бибкод : 1994PhRvB..49.8751J . дои : 10.1103/PhysRevB.49.8751 . ПМИД   10009655 .
  3. ^ Давила Ромеро, LC; Эндрюс, Д.Л.; Бабикер, М. (2002). «Основы квантовой электродинамики для нелинейной оптики закрученных пучков» . J. Опт. Б: Квантовый полукласс. Опц . 4 (2): С66–С72. Бибкод : 2002JOptB...4S..66D . дои : 10.1088/1464-4266/4/2/370 .
  4. ^ Эндрюс, Д.Л.; Джонс, Джорджия; Салам, А.; Вулли, Р.Г. (2018). «Перспектива: квантовые гамильтонианы оптических взаимодействий» . Дж. Хим. Физ . 148 (4): 040901. arXiv : 1801.07735 . Бибкод : 2018JChPh.148d0901A . дои : 10.1063/1.5018399 . ПМИД   29390804 .
  5. ^ Эндрюс, Д.Л.; Брэдшоу, Д.С.; Форбс, Калифорния; Салам, А. (2020). «Квантовая электродинамика в современной оптике и фотонике: учебное пособие» . J. Опт. Соц. Являюсь. Б. 37 (4): 1153–1172. Бибкод : 2020JOSAB..37.1153A . дои : 10.1364/JOSAB.383446 .
  6. ^ Эндрюс, Д.Л. (1990). «Характеристика симметрии в молекулярной многофотонной спектроскопии» . Spectrochimica Acta Часть A. 46 (6): 871–885. Бибкод : 1990AcSpA..46..871A . дои : 10.1016/0584-8539(90)80004-I .
  7. ^ Эндрюс, Д.Л. (2018). «Квантовая формулировка наноразмерной оптической и материальной киральности: проблемы симметрии, пространственная и временная четность и наблюдаемые» . J. Опт . 20 (3): 033003. Бибкод : 2018JOpt...20c3003A . дои : 10.1088/2040-8986/aaaa56 .
  8. ^ Эндрюс, Д.Л. (2018). «Симметрии, сохраняющиеся свойства, тензорные представления и неприводимые формы в молекулярной квантовой электродинамике» . Симметрия . 10 (7): 298. Бибкод : 2018Symm...10..298A . дои : 10.3390/sym10070298 .
  9. ^ Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2010). «Полнооптический контроль молекулярной флуоресценции» . Физ. Преподобный А. 81 (1): 013424. Бибкод : 2010PhRvA..81a3424B . дои : 10.1103/PhysRevA.81.013424 .
  10. ^ Лидер, Дж. М.; Эндрюс, Д.Л. (2011). «Молекулярная теория двухфотонной и трехфотонной поляризации флуоресценции» . Дж. Хим. Физ . 134 (9): 094503. Бибкод : 2011JChPh.134i4503L . дои : 10.1063/1.3556537 . ПМИД   21384981 .
  11. ^ Райс, Э.М.; Брэдшоу, Д.С.; Саади, К.; Эндрюс, Д.Л. (2012). «Хиральность во флуоресценции и переносе энергии» . Евро. Дж. Физ . 33 : 345–358. дои : 10.1088/0143-0807/33/2/345 . S2CID   53506589 .
  12. ^ Эндрюс, Д.Л. (2019). «Хиральность во флуоресценции и переносе энергии» . Методы Прикл. Флуоресцентный . 7 (3): 032001. Бибкод : 2019MApFl...7c2001A . дои : 10.1088/2050-6120/ab10f0 . ПМИД   30889558 . S2CID   84184099 .
  13. ^ Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2005). «Оптически индуцированные силы и крутящие моменты: Взаимодействие между наночастицами в лазерном луче» . Физ. Преподобный А. 72 (3): 033816. Бибкод : 2005PhRvA..72c3816B . дои : 10.1103/PhysRevA.72.033816 .
  14. ^ Родригес, Джей-Джей; Давила Ромеро, LC; Эндрюс, Д.Л. (2008). «Оптическая связь при сборке наночастиц: потенциальные энергетические ландшафты» . Физ. Преподобный А. 78 (4): 043805. Бибкод : 2008PhRvA..78d3805R . дои : 10.1103/PhysRevA.78.043805 .
  15. ^ Чижмар, Т.; Давила Ромеро, LC; Дхолакия, К.; Эндрюс, Д.Л. (2010). «Множественный оптический захват и связывание: новые пути самосборки» . Дж. Физ. Б: В. Мол. Опция Физ . 43 (10): 102001. doi : 10.1088/0953-4075/43/10/102001 . S2CID   118367877 .
  16. ^ Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2017). «Управление частицами с помощью света: радиация и градиентные силы» . Евро. Дж. Физ . 38 (3): 034008. Бибкод : 2017EJPh...38c4008B . дои : 10.1088/1361-6404/aa6050 .
  17. ^ Форбс, Калифорния; Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2020). «Оптическое связывание наночастиц» . Нанофотоника . 9 : 1–17. дои : 10.1515/nanoph-2019-0361 .
  18. ^ Скоулз, Джорджия; Эндрюс, Д.Л. (2005). «Резонансный перенос энергии и квантовые точки» . Физ. Преподобный Б. 72 (12): 125331. Бибкод : 2005PhRvB..72l5331S . дои : 10.1103/PhysRevB.72.125331 .
  19. ^ Эндрюс, Д.Л.; Родригес, Джей-Джей (2007). «Резонансная передача энергии: спектральное перекрытие, эффективность и направление» . Дж. Хим. Физ . 127 (8): 084509. Бибкод : 2007JChPh.127h4509A . дои : 10.1063/1.2759489 . ПМИД   17764271 .
  20. ^ Эндрюс, Д.Л. (2010). «О передаче углового момента при передаче электронной энергии» . Физ. хим. хим. Физ . 12 (27): 7409–7417. Бибкод : 2010PCCP...12.7409A . дои : 10.1039/C002313M . ПМИД   20539887 .
  21. ^ Вираддана, Д.; Премаратне, М.; Эндрюс, Д.Л. (2016). «Квантовая электродинамика резонансного переноса энергии в нанопроволочных системах» . Физ. Преподобный Б. 93 (7): 075151. Бибкод : 2016PhRvB..93g5151W . дои : 10.1103/PhysRevB.93.075151 .
  22. ^ Эндрюс, Д.Л. (1989). «Единая теория радиационного и безызлучательного переноса молекулярной энергии» . хим. Физ . 135 (2): 195–201. Бибкод : 1989CP....135..195A . дои : 10.1016/0301-0104(89)87019-3 .
  23. ^ Дэниэлс, Дж.Дж.; Дженкинс, Р.Д.; Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2003). «Резонансная передача энергии: новый взгляд на единую теорию» . Дж. Хим. Физ . 119 (4): 2264–2274. Бибкод : 2003JChPh.119.2264D . дои : 10.1063/1.1579677 .
  24. ^ Эндрюс, Д.Л.; Брэдшоу, DS (2004). «Виртуальные фотоны, дипольные поля и перенос энергии: квантовый электродинамический подход» . Евро. Дж. Физ . 25 (6): 845–858. дои : 10.1088/0143-0807/25/6/017 . S2CID   250845175 .
  25. ^ Джонс, Джорджия; Брэдшоу, DS (2019). «Резонансный перенос энергии: от фундаментальной теории к современным приложениям» . Передний. Физ. (Лозанна) . 7 : 100. Бибкод : 2019FrP.....7..100J . дои : 10.3389/fphy.2019.00100 .
  26. ^ Эндрюс, Д.Л.; Тирунамачандран, Т. (1977). «О трехмерных вращательных средних» . Дж. Хим. Физ . 67 (11): 5026–5033. Бибкод : 1977JChPh..67.5026A . дои : 10.1063/1.434725 .
  27. ^ Оноутек, Л.; Чон, Х.-Х.; Джонс, Р.Р.; Сакс, Дж.; Олохан, Би Джей; Расадин, Д.М.; Пантос, Грузия; Эндрюс, Д.Л.; Фишер, П.; Валев, В.К. (2021). «Оптическая активность при рэлеевском рассеянии третьей гармоники: новый путь измерения киральности» . Лазерная фотоника Rev. 15 (11): 2100235. Бибкод : 2021ЛПРв...1500235О . дои : 10.1002/lpor.202100235 .
  28. ^ Доступ к запрещенным цветам с помощью «скрученных» наночастиц.
  29. ^ Эндрюс, Д.Л.; Тирунамачандран, Т. (1979). «Гипер-комбинационное рассеяние на хиральных молекулах» (PDF) . Дж. Хим. Физ . 70 (2): 1027. Бибкод : 1979ЖЧФ..70.1027А . дои : 10.1063/1.437535 .
  30. ^ Коулз, ММ; Эндрюс, Д.Л. (2012). «Киральность и угловой момент в оптическом излучении» . Физ. Преподобный А. 85 (6): 063810. arXiv : 1203.1755 . Бибкод : 2012PhRvA..85f3810C . дои : 10.1103/PhysRevA.85.063810 . S2CID   118571061 .
  31. ^ Брэдшоу, Д.С.; Лидер, Дж. М.; Коулз, ММ; Эндрюс, Д.Л. (2015). «Признаки материальной и оптической хиральности: происхождение и меры» . хим. Физ. Летт . 626 : 106–110. Бибкод : 2015CPL...626..106B . дои : 10.1016/j.cplett.2015.02.051 .
  32. ^ Уэйд, Дж.; Брандт-младший; Регер, Д.; Зинна, Ф.; Амшаров, КЮ; Джукс, Н.; Эндрюс, Д.Л.; Фухтер, MJ (2021). «500-кратное усиление люминесценции малых молекул с круговой поляризацией посредством FRET с круговой поляризацией» . Энджью. хим. Межд. Эд . 60 (1): 222–227. дои : 10.1002/anie.202011745 . ПМЦ   7839560 . ПМИД   33030274 .
  33. ^ Бабикер, М.; Беннетт, ЧР; Эндрюс, Д.Л.; Давила Ромеро, LC (2002). «Орбитальный обмен угловым моментом при взаимодействии закрученного света с молекулами» . Физ. Преподобный Летт . 89 (14): 143601. Бибкод : 2002PhRvL..89n3601B . doi : 10.1103/PhysRevLett.89.143601 . ПМИД   12366045 .
  34. ^ Уильямс, доктор медицины; Коулз, ММ; Саади, К.; Брэдшоу, Д.С.; Эндрюс, Д.Л. (2013). «Генерация оптических вихрей из массивов молекулярных хромофоров» . Физ. Преподобный Летт . 111 (15): 153603. arXiv : 1305.0422 . Бибкод : 2013PhRvL.111o3603W . doi : 10.1103/PhysRevLett.111.153603 . ПМИД   24160600 .
  35. ^ Форбс, Калифорния; Эндрюс, Д.Л. (2018). «Оптический орбитальный угловой момент: искривленный свет и хиральность» . Опция Летт . 43 (3): 435–438. Бибкод : 2018OptL...43..435F . дои : 10.1364/OL.43.000435 . ПМИД   29400808 .
  36. ^ Бабикер, М.; Эндрюс, Д.Л.; Лембессис, ВЕ (2019). «Атомы в сложном искривленном свете» . J. Опт . 21 (1): 013001. Бибкод : 2019JOpt...21a3001B . дои : 10.1088/2040-8986/aaed14 .
  37. ^ Форбс, Калифорния; Эндрюс, Д.Л. (2019). «Спин-орбитальные взаимодействия и хироптические эффекты, связанные с орбитальным угловым моментом закрученного света в киральных и ахиральных средах» . Физ. Преподобный А. 99 (2): 023837. arXiv : 1809.05470 . Бибкод : 2019PhRvA..99b3837F . дои : 10.1103/PhysRevA.99.023837 . S2CID   73555231 .
  38. ^ Форбс, Калифорния; Эндрюс, Д.Л. (2021). «Орбитальный угловой момент закрученного света: хиральность и оптическая активность» . Дж. Физ. Фотоника . 3 (2): 022007. Бибкод : 2021JPhP....3b2007F . дои : 10.1088/2515-7647/abdb06 .
  39. ^ Заслуженный профессор удостоен престижной награды Института физики.
  40. ^ Профессору Дэвиду Эндрюсу и профессору Венциславу Валеву за открытие чувствительного к киральности рассеяния оптических гармоник, впервые предсказанного теоретически в 1979 году и продемонстрированного экспериментально 40 лет спустя.
  41. Команда учёных из Великобритании, Бельгии и Германии выиграла премию Фарадея «Горизонт» Королевского химического общества за открытие хироптического гармонического рассеяния, теоретически предсказанного в 1979 году и продемонстрированного экспериментально 40 лет спустя.
  42. ^ Jump up to: а б Дэвид Эндрюс избран в президентскую сеть SPIE
  43. ^ Optica Fellows 2016
  44. ^ Профиль SPIE


Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e8ef3361b4c6947bc8b085d07482248b__1715879700
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e8/8b/e8ef3361b4c6947bc8b085d07482248b.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
David L. Andrews - 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.)