ディーン・リー

ディーン・リー
生まれる1971年(54~55歳)
職業原子核物理学者、研究者、教育者
学歴
母校ハーバード大学
博士課程の指導教員ハワード・ジョージ
学術研究
機関ミシガン州立大学、ノースカロライナ州立大学、マサチューセッツ大学アマースト校

ディーン・リー(1971年生まれ)は、アメリカの原子核理論家、研究者、教育者です。ミシガン州立大学の希少同位体ビーム施設(FRIB)および物理学・天文学部の物理学教授であり、FRIBの理論原子核科学部門長も務めています。[ 1 ]

リーの研究分野は、超流動、核クラスター形成、第一原理計算による核構造、第一原理散乱と非弾性反応、電弱プローブによる核の性質などです。また、固有ベクトル接続、相関関係を見つけるための機械学習ツール、核多体問題のための量子計算アルゴリズムといった新しい技術や計算パラダイムにも取り組んでいます。[ 2 ]

リーはアメリカ物理学会のフェローである。[ 3 ]

教育

リーは1992年にハーバード大学で物理学の学士号を取得し、1998年には理論素粒子物理学の博士号を取得した。[ 4 ]博士課程の指導教官はハワード・ジョージであった。1998年から2001年にかけて、マサチューセッツ大学アマースト校の原子核理論、素粒子理論、重力理論グループに所属し、ジョン・ドナヒュー、ユージン・ゴロウィッチ、バリー・ホルスタインの指導の下、ポスドク研究を行った。[ 5 ]

キャリア

リーは2001年にノースカロライナ州立大学に助教授として着任し、2007年に准教授、2012年に教授となった。2017年にミシガン州立大学の希少同位体ビーム施設(FRIB)の教授に就任し、ミシガン州立大学物理学・天文学部の共同任命を受けた。[ 6 ]

2018年、リーはアメリカ物理学会(APS)の少数体系および多粒子動力学に関するトピックグループの議長を務めました。[ 7 ] 彼は2022年に原子核物理学部門の議長に選出されました。[ 8 ] 2018年以来、彼はFRIBのAdvanced Studies Gatewayの設立に関わっており、これはあらゆる分野の研究者、イノベーター、創造的思想家、芸術家、パフォーマーを集めるイニシアチブです。[ 9 ]

1991年、リーはスティーブン・クエイクと共にAPSのルロイ・アプカー賞を共同受賞した。[ 10 ] 2014年には、「原子核の少数体および多体問題への斬新なアプローチとしての格子有効場理論の開発と、この手法のホイル状態の構造への応用」により、APSのフェローに選出された。[ 3 ]

研究と仕事

リーの研究グループは、格子有効場理論などの手法を開発・応用し、超流動、核クラスター形成、第一原理からの核構造、量子散乱・反応などを研究しています。これらの手法には、格子上の散乱に対する球面壁法、量子不純物に対する不純物格子モンテカルロ法、[ 11 ]核散乱・反応に対する断熱射影法、[ 12 ]核構造に対するピンホールアルゴリズム、[ 13 ]熱力学に対するピンホールトレースアルゴリズム、摂動論を超えた量子相関に対する固有ベクトル接続法などが含まれます。[ 14 ]

リーは共同研究者のエフゲニー・エペルバウム、ヘルマン・クレブス、ウルフ=G・マイスナーと共同で、炭素12のホイル状態の最初の第一原理計算を行った。[ 15 ]また、共同研究者のセルダール・エルハティサリ、ガウタム・ルパク、エペルバウム、クレブス、ティモ・レーデ、トーマス・ルー、マイスナーと共同で、アルファ-アルファ散乱の最初の第一原理計算を行った。[ 16 ]

彼の研究グループはまた、固有ベクトルの連続性、相関関係を見つけるための機械学習ツール、核多体問題のための量子コンピューティングアルゴリズムなどの新しい技術と計算パラダイムにも取り組んでいます。[ 2 ]

格子有効場理論

Leeらは格子有効場理論を開発した。有効場理論(EFT)は、低エネルギーにおける複雑な系の相互作用を体系化する原理である。カイラルEFTと呼ばれる定式化で低エネルギー陽子と中性子に適用すると、核子運動量とパイ中間子質量のべき乗展開として機能する。格子EFTは、この理論的枠組みを、少数体系、重い原子核、無限物質に適用可能な格子法とモンテカルロアルゴリズムと組み合わせたものである。[ 17 ] Leeらの研究グループは、現在格子EFT計算に用いられている多くの理論的アイデアと手法を開拓してきた核格子EFT共同研究グループの一員である。[ 18 ]

賞と栄誉

  • 2014年 - アメリカ物理学会フェロー
  • 2012年 - 2013年 - 卒業生優秀学部教授賞
  • 2006年 - 2007年 - ノースカロライナ州立大学優秀教育賞
  • 1996年 - ハーバード大学ロビンズ賞
  • 1991年 - アメリカ物理学会アプカー賞全国共同受賞

選定された出版物

  • D. Lee、B. Borasoy、T. Schaefer、「カイラル有効場理論による核格子シミュレーション」、Physical Review C 70、014007 (2004)。
  • B. Borasoy、E. Epelbaum、H. Krebs、D. Lee、U.-G. Meißner、「軽い核の格子シミュレーション:主要秩序におけるカイラル有効場理論」、European Physical Journal A 31、1、105–123 (2007)。
  • E. Epelbaum、H. Krebs、D. Lee、U.-G. Meißner、「ホイル状態の第一原理計算」、Physical Review Letters 106、192501 (2011)。
  • E. Epelbaum、H. Krebs、TA Lähde、D. Lee、U.-G. Meißner、「ホイル状態の構造と回転」、Physical Review Letters 109、252501 (2012)。
  • E. Epelbaum、H. Krebs、TA Lähde、D. Lee、U.-G. Meißner、「軽いクォークの質量の関数としての炭素ベース生命の生存可能性」、Physical Review Letters 110、112502 (2013)。
  • S. Elhatisari、D. Lee、G. Rupak、E. Epelbaum、H. Krebs、H.、TA Lähde、T. Luu、U.-G. Meißner、「Ab initio alpha–alpha scaling」、Nature 528、111–114 (2015)。
  • S. エルハティサリ、N. リー、A. ロカシュ、J.M. アラルコン、D. ドゥ、N. クライン、B.-N.ルー、U.-G. Meißner、E. Epelbaum、H. Krebs、TA Lähde、D. Lee、G. Rupak、「量子相転移付近の核結合」、Physical Review Letters 117、132501 (2016)。
  • D. Frame、R. He、I. Ipsen、Da. Lee、De. Lee、E. Rrapaj、「サブスペース学習による固有ベクトル継続」、Physical Review Letters 121、032501 (2018)。
  • S. Elhatisari、L. Bovermann、Y.-Z. Ma、E. Epelbaum、D. Frame、F. Hildenbrand、M. Kim、Y. Kim、H. Krebs、TA Lähde、D. Lee、N. Li、B.-N. Lu、U.-G. Meißner、G. Rupak、S. Shen、Y.-H. Song、G. Stellin、「量子多体問題を解くための波動関数マッチング」、Nature 630、59-63 (2024)。

参考文献

  1. ^ 「ディーン・リー」
  2. ^ a b「ディーン・リー - Google Scholar」
  3. ^ a b「APSフェロー」
  4. ^ 「ディーン・リー」
  5. ^ 「ディーン・リー」 2018年5月24日。
  6. ^ 「MSU FRIB研究者ディーン・リーは物質の性質と起源の解明に取り組んでいる」 2018年10月25日。
  7. ^ 「GFB実行委員会」
  8. ^ 「DNP経営委員会」 .
  9. ^ 「FRIBの高度研究ゲートウェイ」
  10. ^ 「ルロイ・アプカー賞」
  11. ^ 「格子有効場理論と不純物格子モンテカルロ法」(PDF) 。 2019年10月16日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年10月16日閲覧
  12. ^ 「格子上の散乱と反応のための断熱投影法」
  13. ^ 「ピンホールアルゴリズムと核構造計算」(PDF) 。 2017年5月19日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2019年10月16日閲覧
  14. ^ Frame, Dillon; He, Rongzheng; Ipsen, Ilse; Lee, Daniel; Lee, Dean; Rrapaj, Ermal (2018). 「部分空間学習による固有ベクトル接続」 . Physical Review Letters . 121 (3) 032501. arXiv : 1711.07090 . Bibcode : 2018PhRvL.121c2501F . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.032501 . PMID 30085798. S2CID 51942319 .  
  15. ^ 「ホイル状態:生命の要素の背後にある原始的な核」サイエンティフィック・アメリカン
  16. ^ 「アブイニシオアルファ-アルファ散乱」
  17. ^ Lee, Dean (2009). 「少数体系および多体系の格子シミュレーション」.粒子・核物理学の進歩. 63 (1): 117– 154. arXiv : 0804.3501 . Bibcode : 2009PrPNP..63..117L . doi : 10.1016/j.ppnp.2008.12.001 . S2CID 118522848 . 
  18. ^ 「原子格子有効場理論からの概要」(PDF)