Джоши был избран членом Национальной инженерной академии в 2014 году за вклад в разработку лазерных и лучевых плазменных ускорителей. В настоящее время он является заслуженным профессором электротехники, директором Центра высокочастотной электроники и главой Лаборатории передовых исследований ускорителей Neptune в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе . [3]
Начальное образование Джоши получил в школе Dravid High School, Wai. В 9 классе он был выбран 'Pestalozzi Children's village Trust' в Англии и отправился в Англию для дальнейшего обучения.
В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джоши создал сильную исследовательскую группу, которая провела новаторскую работу в областях лазерно- плазменной нестабильности , [4] плазменных источников света, [5] лазерного синтеза [6] и базовых плазменных экспериментов. Джоши внес много фундаментальных вкладов в понимание крайне нелинейных оптических эффектов в плазме. [7] Наиболее примечательными из них являются его первая экспериментальная демонстрация четырехволнового смешения, стимулированная рамановская прямая неустойчивость , резонансная самофокусировка, повышение частоты фронтами ионизации и нелинейная связь между электронно-плазменными волнами. [8] Однако его группа наиболее известна разработкой области плазменных ускорителей частиц за последние три десятилетия. [9] [10] [11]
Премия Джона Доусона за выдающиеся достижения в исследованиях физики плазмы (1996): « За новаторские эксперименты в области концепций плазменных ускорителей; в частности, за недвусмысленную экспериментальную демонстрацию того, что электроны могут быть ускорены до релятивистских энергий путем воздействия двух лазерных лучей на плазму с разницей частот, равной плазменной частоте » . [12]
Премия USPAS за достижения в области физики и технологии ускорителей (1997): «За пионерские эксперименты по высокоградиентному лазерному ускорению плазмы с помощью ударных волн». [14]
Премия Джеймса Клерка Максвелла по физике плазмы (2006): «За проницательность и лидерство в применении концепций плазмы к ускорению электронов и позитронов высокой энергии, а также за творческое исследование смежных аспектов физики плазмы » . [1]
Премия Ханнеса Альфвена (2023, совместно с Писином Ченом и Джеймсом Розенцвейгом): «За предложение, демонстрацию и проведение впечатляющих новаторских экспериментов на плазменных кильватерных ускорителях, приводимых в действие пучками частиц, что позволило прочно закрепить новую концепцию ускорения плазмы и ее применение в научном сообществе». [ необходима ссылка ]
Ссылки
^ ab "Лауреат премии Джеймса Клерка Максвелла по физике плазмы 2006 года". Американское физическое общество . Получено 2020-03-09 .
^ "Премия Альфвена | Европейское физическое общество – Отделение физики плазмы" . Получено 2023-10-06 .
^ Джоши, К. Дж.; Коркум, П. Б. (1995). «Взаимодействие сверхинтенсивного лазерного света с веществом». Physics Today . 48 (1): 36– 43. Bibcode : 1995PhT....48a..36J. doi : 10.1063/1.881451. ISSN 0031-9228.
↑ US 6737809, Эспиау, Фредерик М.; Джоши, Чандрашекхар Дж. и Чанг, Йиан, «Плазменная лампа с диэлектрическим волноводом», опубликовано 18 мая 2004 г., передано Luxim Corp.
^ Форслунд, Д. В.; Киндел, Дж. М.; Мори, В. Б.; Джоши, К.; Доусон, Дж. М. (1985). «Двумерное моделирование одночастотного и биения-волнового лазерно-плазменного нагрева». Physical Review Letters . 54 (6): 558– 561. Bibcode :1985PhRvL..54..558F. doi :10.1103/PhysRevLett.54.558. PMID 10031551.
^ Filip, CV; Narang, R.; Tochitsky, SY; Clayton, CE; Joshi, C. (2002). «Метод переключения оптического Керра для получения пикосекундного многоволнового импульса CO2-лазера». Applied Optics . 41 (18): 3743– 3747. Bibcode : 2002ApOpt..41.3743F. doi : 10.1364/AO.41.003743. ISSN 2155-3165. PMID 12078701.
^ Modena, A.; Najmudin, Z.; Dangor, AE; Clayton, CE; Marsh, KA; Joshi, C.; Malka, V.; Darrow, CB; Danson, C. (1996). «Наблюдение рассеяния Рамана вперед и ускорения электронов в релятивистском режиме». IEEE Transactions on Plasma Science . 24 (2): 289– 295. Bibcode :1996ITPS...24..289M. CiteSeerX 10.1.1.716.5882 . doi :10.1109/27.509992. ISSN 1939-9375.
^ Джоши, К.; Катсулеас, Т. (2003). «Плазменные ускорители на энергетическом фронтире и на столах». Physics Today . 56 (6): 47– 53. Bibcode : 2003PhT....56f..47J. doi : 10.1063/1.1595054. ISSN 0031-9228.
^ Джоши, К.; Мори, В. Б.; Катсулеас, Т.; Доусон, Дж. М.; Киндел, Дж. М.; Форслунд, Д. В. (1984). «Ускорение частиц сверхвысокого градиента интенсивными волнами плотности плазмы, возбуждаемыми лазером». Nature . 311 (5986): 525– 529. Bibcode :1984Natur.311..525J. doi :10.1038/311525a0. ISSN 0028-0836. S2CID 4361301.
^ Blumenfeld, I.; Clayton, CE; Decker, F.-J.; Hogan, MJ; Huang, C.; Ischebeck, R.; Iverson, R.; Joshi, C.; Katsouleas, T.; Kirby, N.; Lu, W. (2007). "Удвоение энергии электронов с энергией 42 ГэВ в ускорителе кильватерного поля плазмы метрового масштаба". Nature . 445 (7129): 741– 744. Bibcode :2007Natur.445..741B. doi :10.1038/nature05538. ISSN 1476-4687. PMID 17301787. S2CID 4334568.
^ ab "Лауреат премии Джона Доусона за выдающиеся достижения в исследованиях по физике плазмы 1996 года". Американское физическое общество . Получено 09.03.2020 .
^ "Лауреат премии Джона Доусона за выдающиеся достижения в исследованиях по физике плазмы 1996 года". Американское физическое общество . Получено 09.03.2020 .
^ ab "USPAS | О нас | Премия USPAS | Прошлые победители премии". uspas.fnal.gov . Получено 09.03.2020 .
^ "Профессор Чандрашекхар Дж. Джоши". nae.edu . Получено 21 апреля 2024 г. .
Публикации
Джоши, К. (2006). «Плазменные ускорители». Sci Am . 294 (2): 40– 47. Bibcode : 2006SciAm.294b..40J. doi : 10.1038/scientificamerican0206-40. PMID 16478025.
Джоши, К.; Катсулеас, Т. (2003). «Плазменные ускорители на передовой энергии и на столах». Physics Today . 56 (6): 47– 51. Bibcode : 2003PhT....56f..47J. doi : 10.1063/1.1595054.
Джоши, К. и Малка, В. (2010). «В центре внимания — плазменные ускорители с лазерным и лучевым приводом». New Journal of Physics . 12 (4): 045003. doi : 10.1088/1367-2630/12/4/045003 .
Джоши, К.; Мори, В. Б.; Катсулеас, Т.; Доусон, Дж. М.; Киндел, Дж. М.; Форслунд, Д. В. (1984). «Ускорение частиц сверхвысокого градиента интенсивными волнами плотности плазмы, возбуждаемыми лазером». Nature . 311 (5986): 525– 529. Bibcode :1984Natur.311..525J. doi :10.1038/311525a0. S2CID 4361301.
M. Litos; et al. (5 ноября 2014 г.). "Высокоэффективное ускорение электронного пучка в плазменном кильватерном ускорителе". Nature . 515 (7525): 92– 95. Bibcode :2014Natur.515...92L. doi :10.1038/nature13882. OSTI 1463003. PMID 25373678. S2CID 4469182.
Блюменфельд, И.; и др. (2007). «Удвоение энергии электронов с энергией 42 ГэВ в метровом плазменном кильватерном ускорителе». Nature . 445 (7129): 741– 744. Bibcode :2007Natur.445..741B. doi :10.1038/nature05538. PMID 17301787. S2CID 4334568.