Хельмут Ритч | |
---|---|
Рожденный | ( 1962-03-12 )12 марта 1962 г. |
Национальность | австрийский |
Альма-матер | Университет Инсбрука |
Известный | |
Супруг | Моника Ритч-Марте |
Награды |
|
Научная карьера | |
Поля | |
Учреждения | |
Тезис | Атомная динамика в классических стохастических и квантовых световых полях |
научный руководитель | Петер Цоллер |
Хельмут Рич ( нем. [ˈHɛlmuːt ʀɪtʃ] ; родился 12 марта 1962 года в Инсбруке ) — австрийский квантовый физик и профессор теоретической физики в Университете Инсбрука . [1] [2]
Исследования Хельмута Ритча касаются фундаментальных аспектов и приложений квантовой оптики и квантовой электродинамики полости . [3] Вместе со своей теоретической группой он фокусируется на охлаждении полости , самоорганизации, квантовой термодинамике , световых силах, сверхизлучательной лазерной генерации и квантовой метрологии . [4] Его значительный вклад в эти области был отмечен престижными наградами и премиями, такими как премия Людвига Больцмана (1993) Австрийского физического общества [5] и премия Эрвина Шредингера (2019) Австрийской академии наук . [3] [6]
Ритч вырос в Штубайтале в окрестностях Инсбрука . В 1980 году он окончил Akademischen Gymnasium в Инсбруке и изучал физику в Университете Инсбрука , где в 1985 году защитил дипломную работу о синхротронном излучении. Он начал докторантуру под руководством Петера Цоллера , которую закончил в 1989 году диссертацией «Атомная динамика в классических стохастических и квантовых световых полях». После этого он работал постдоком в Инсбруке, Констанце, Милане, Боулдере и Мюнхене. [3] В 1993 году он получил степень доктора наук в Университете Инсбрука (venia docendi in the theory physics). В 1996/97 годах Ритч проводил исследования в Миланском университете в рамках проекта Марии Склодовской-Кюри .
С 1998 года он был доцентом, а с 2011 года Хельмут Ритч — профессором Института теоретической физики Инсбрукского университета . Он был руководителем института с 2009 по 2013 год и с 2017 по 2021 год. [1] [3]
Хельмут Ритч женат на физике Монике Ритч-Марте , у них две дочери.
Хельмут Ритч внес значительный вклад в область квантовой электродинамики полостей (КЭД), в частности в квантовую электродинамику полостей многих тел. Вместе со своими коллегами он разработал понятие самоорганизации атомов, сильно взаимодействующих с квантованными полями излучения высокодобротных полостей [7] [8] как проявление сверхизлучательного фазового перехода Дике . Это явление наблюдалось во многих экспериментах, начиная от конденсатов Бозе-Эйнштейна [9] до невзаимодействующих [10] и сильно взаимодействующих [11] ферми-газов. Атомная самоорганизация в полостях в настоящее время является активной областью исследований с перспективой решения некоторых из самых сложных, открытых вопросов в неравновесной физике многих тел контролируемым образом. [12]
Метод волновой функции Монте-Карло, также известный как метод квантового скачка, является вычислительным инструментом, используемым в диссипативных системах для аппроксимации матрицы плотности квантовой системы. Метод был разработан в 1992 году независимо Дамом, Цоллером и Ритчем, а также Далибардом, Кастином и Мёльмером.
QuantumOptics.jl [13] — это числовая структура, написанная на Julia , которая облегчает моделирование различных видов открытых квантовых систем . Она вдохновлена Quantum Optics Toolbox для MATLAB и фреймворком Python QuTiP . QuantumOptics.jl разрабатывается в группе CQED Хельмута Ритча в Институте теоретической физики Университета Инсбрука с 2017 года, а версия 1.0 будет выпущена в июле 2021 года. QuantumOptics.jl остается с открытым исходным кодом и размещена на GitHub . Существует несколько дополнений, связанных с QuantumOptics.jl и/или зависящих от него. [14] Например, QuantumCumulants.jl [15] — это пакет для символического вывода уравнений среднего поля для квантово-механических операторов в Julia.
Значительная часть его исследований также включает изучение коллективных эффектов атомов со световыми взаимодействиями, включая возникновение сверхизлучения и субизлучения в дальнодействующих взаимодействующих квантовых излучателях с диполь-дипольными взаимодействиями.