ヘレン・H・フィールディング(FRSC FInstP CPhys CChem)は、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)の物理化学教授です。 [ 2 ]彼女は、タンパク質発色団および分子の超高速過渡分光法を専門としています。彼女は、英国王立化学会(RSC)のハリソン・メルドラ記念賞(1996年)とマーロウ賞(2001年)を女性として初めて受賞しました。
教育
フィールディングはケンブリッジ大学で自然科学トリポスを学びました。ケンブリッジ大学でティモシー・ソフトリーの指導の下、博士号取得を開始しましたが、ソフトリーと共にオックスフォード大学に移り、そこで光電子分光法を用いて励起量子状態を研究しました。[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ]彼女は1992年に博士号を取得しました。 [ 1 ] [ 5 ]
キャリアと研究
フィールディングは1992年から1993年まで国立物理学研究所の科学者でした。 1993年にアムステルダム大学にポスドク研究員として着任し、ベン・ファン・リンデン・ファン・デン・ヒューヴェルの指導の下、クーロン場と磁場におけるリュードベリ波束の研究を行いました。[ 6 ]
フィールディングは、ポスドク研究をわずか18ヶ月行った後、1994年にキングス・カレッジ・ロンドンの講師に任命されました。 [ 7 ]彼女は、 1996年にハリソン・メルドーラ記念賞を受賞した最初の女性でした。[ 8 ]彼女は、電子関数をコヒーレントに励起し、局所的な確率分布を持つ波束を生成する方法に興味を持っています。 [ 7 ]電子の動きはアト秒の時間スケールで起こるため、従来のレーザー技術では画像化が不可能です。[ 9 ]代わりに、フィールディングはフェムト秒レーザーパルスを使用して、電子をこれらの高度に励起されたリュードベリ状態に励起します。これらの励起状態では、電子は粒子としても波としても振舞い、その波のような特性を使用して制御できます。[ 9 ]彼女は、この分野で世界的に数少ない専門家の1人になりました。[ 9 ]彼女は主に、小さな有機発色団や光活性化ペプチドなどの材料に興味を持っています。[ 10
彼女は2000 年にリュードベリ分子内の波束を初めて観測しました。[ 11 ]この観測により、彼女はコヒーレント制御に興味を持ち、回転するリュードベリ分子の位相を利用して化学システムのダイナミクスを操作することを考えるようになりました。[ 7 ]彼女はリュードベリ分子NOの崩壊経路を調査しました。[ 7 ]フィールディングはレーザー光の波長と位相を使用して、NO がイオン化または解離のどちらで 崩壊するかを選択しました。[ 7 ]一方の崩壊経路は建設的干渉の結果であり、もう一方は破壊的干渉の結果です。[ 7 ]この研究は、正確な位相の光を使用して分子のダイナミクスを制御できるという分野における飛躍的進歩を表しています。[ 7 ] [ 12 ]彼女は、特にアト秒に焦点を当てて、光位相が電子および分子位相にどのように対応するかに興味を持つようになりました。[ 7
フィールディングは2001年にEPSRCの高度研究員となり、女性として初めて王立化学協会マーロウ賞を受賞した。[ 8 ] [ 13 ] 2003年にフィールディングはロンドン大学ユニバーシティ・カレッジに移り、そこで大規模なレーザー研究室を率いている。[ 7 ]彼女の最近の研究は、紫外線の吸収中に形成される励起状態のダイナミクスに焦点を当てている。[ 10 ] [ 14 ]彼女はタンパク質発色団における内部変換と電子分離の競合を研究してきた。[ 15 ]
彼女は気相における超高速化学生物学に幅広く取り組んできました。[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]フィールディングは、光励起分子の緩和ダイナミクスを研究するために時間分解光電子分光法を開発しました。[ 10 ]彼女は振動励起および電子励起ベンゼンの分子内ダイナミクスを調査し、ピロール二量体における新しい電子移動経路を実証しました。[ 19 ] [ 20 ]
本
- 2009エクストリームフォトニクス&アプリケーション. [ 21 ]
- 2013分子科学における超高速現象:フェムト秒物理と化学[ 22 ]
- 2015年分子反応動力学チュートリアル[ 23 ]
賞と栄誉
私生活
フィールディングには2人の子供がいる。[ 16 ]
参考文献
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