ジャクリーヌ・ロメロ

ジャッキー・ロメロ
生まれる
メアリー・ジャクイリン・ロメロ
教育フィリピンサイエンスハイスクール
母校フィリピン大学 (理学士、理学修士)、グラスゴー大学(博士)
科学者としてのキャリア
フィールド光学量子光学エンタングルメント軌道角運動量[ 1 ]
機関フィリピン大学、グラスゴー大学、クイーンズランド大学
論文軌道角運動量のエンタングルメント (2012)
博士課程の指導教員マイルズ・J・パジェット[ 2 ]スティーブン・バーネット
Webサイト研究者.uq .edu .au /研究者/12950

メアリー・ジャクイリン・ロメロは、オーストラリアのクイーンズランド大学にあるオーストラリア研究会議工学量子システム卓越センターの量子物理学者です。[ 1 ] [ 3 ]彼女の研究の専門知識と関心は、量子基礎と量子情報分野にあります。特に、ロメロは新しい量子アルファベットの開発のための単一光子の特性と量子因果関係の性質を研究している実験量子物理学者です。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]ロメロは2025年にオプティカフェローに選出され、国際量子科学技術年の量子100リストに掲載されました。[ 9 ] [ 10 ]

教育

ロメロはフィリピンサイエンスハイスクールに通い、そこで学んだ教科の中で物理が一番好きだった。[ 11 ]彼女は2005年にフィリピン大学で応用物理学の理学士号を取得した。[ 12 ]その後、彼女は2007年にフィリピン先端科学技術研究開発評議会(PCAST​​RD)の奨学生として、同じくフィリピン大学で物理学の修士号を取得した。[ 13 ]彼女の修士論文は、空間光変調器(SLM)を使用して顕微鏡検査と微細加工のための光の形状を操作することに焦点を当てていた。 ロメロはその後フィリピンを離れ、英国に移り、グラスゴー大学マイルズ・J・パジェットスティーブン・バーネットの指導の下、博士号を取得した。彼女の博士論文は、光軌道角運動量に関連する空間モードのエンタングルメントの実験的および理論的側面を研究し、[ 2 ] SLMの単一光子の操作への使用を拡張しました。

キャリアと研究

博士号取得後、ロメロ氏はグラスゴー大学博士研究員として働いた。この間、ロメロ氏と同僚たちは自由空間で光子を減速させる方法を発見し、注目を集めた。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] 2015年に彼女はオーストラリアのブリスベンに移り、クイーンズランド大学数学・物理学部のリサーチフェローとなった。2016年にロメロ氏は、量子基礎と単一光子操作、特に高次元量子システムのセキュリティを研究し続けるため、ディスカバリー早期キャリア研究賞( DECRA )を受賞した。[ 17 ]ロメロ氏の量子アルファベットの研究は、古典的コンピューティングでのエンコードに2つのオプション(0と1)しかないのに対し、単一光子にエンコードされる情報量を増やすことを目指している。[ 18 ]この研究は、サイバーセキュリティとより効率的なデータ転送とストレージに影響を与えている。[ 5 ] [ 19 ] ロメロは現在、神経科学とコンピューティングの両方に洞察を提供するために、現在の量子光子機能に基づいた脳に着想を得たコンピュータも開発しています。[ 20 ]

栄誉

アドボカシー

ロメロは科学界における女性の擁護者であり、物理学に興味を持つ若い女性にとってロールモデルとなる人物の重要性を強調してきた。[ 11 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]インタビューの中で、ロメロは生産的な研究キャリアを持ちながら子供を持つことは可能であると強調し、 [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]「母親だからといって物理学者としての劣等感を感じることはないし、物理学者だからといって母親としての劣等感を感じることもありません」と述べている[ 37 ] [ 38 ]。

参考文献

  1. ^ a b Google Scholarに索引付けされたJacquiline Romeroの出版物
  2. ^ a b Romero, Mary Jacquiline (2012). Orbital Angular Momentum Entanglement . gla.ac.uk (PhD thesis). OCLC  826894898 . EThOS uk.bl.ethos.564101 . 2023年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月26日閲覧 無料アクセスアイコン
  3. ^ 「Dr. Jacqui Romero | ARC Centre of Excellence for Engineered Quantum Systems」equs.org . 2018年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年9月26日閲覧
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  5. ^ a b「サイバー『量子』セキュリティの未来:コピーも傍受も不可能」アジア太平洋セキュリティマガジン2017年12月5日。2018年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年9月26日閲覧
  6. ^ Conover, Emily (2018-08-30). 「新しい量子デバイスは『前』と『後』の概念を覆す」 .サイエンスニュース. 2018年9月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年9月26日閲覧。
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  38. ^ 「成功した女性がなぜ自分自身を疑うのか」2019年3月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年9月26日閲覧。