サンカール・ダス・サルマ

サンカール・ダス・サルマ
生まれる1953年(72~73歳)
母校カルカッタ大学ブラウン大学
科学者としてのキャリア
フィールド凝縮系物理学ナノサイエンス量子情報理論物理学統計物理学
機関メリーランド大学カレッジパーク校
博士課程の指導教員ジョン・クイン

Sankar Das Sarma ( / ˈ ʃ æ ŋ k ɑːr d æ ʃ ˈ ʃ ɑːr m ə / ) は、インド生まれのアメリカの理論的物性物理学者です。彼は1980 年以来、メリーランド大学カレッジパーク校の物理学科のメンバーです。[ 1 ]

ダス・サルマは、メリーランド大学カレッジパーク校のリチャード・E・プランゲ物理学教授[ 2 ] 、 著名な大学教授[ 1 ] 、合同量子研究所(JQI)フェロー、凝縮物質理論センター[ 3 ]の所長である。2025年現在、彼は約40人の博士課程学生と150人のポスドク研究員を含む約200人の若手物理学者を指導しており、そのうち100人以上が世界中の大学で教員となっている。[ 4 ]

キャリア

ダス・サルマは、インド出身で、1974年にインドから物理学の大学院生としてアメリカ合衆国に移住した。コルカタのヘア・スクールで中等学校を修了し、インドのカルカッタにあるプレジデンシー・カレッジ(現コルカタのプレジデンシー大学)で学部教育を受けた後、 1979年にブラウン大学でジョン・クインの指導の下、理論物理学の博士号を取得した。[ 5 ]

ダス・サーマは、マイクロソフト研究所チェタン・ナヤックおよびマイケル・フリードマンと共同で、 2005年にトポロジカル量子ビットを導入し、 [ 6 ] [ 7 ]、 2次元半導体構造に基づくフォールトトレラントな量子コンピュータを構築する実験につながった。ダス・サーマのグラフェンに関する研究は、不均一な電子正孔パドルがグラフェンの地形の大部分を占める低密度でのグラフェンのキャリア輸送特性の理論的理解につながった。[ 8 ] 2006年にダス・サーマはユイヘオン・ファンとともに、グラフェンや関連したキラル2次元材料の集団モードと誘電応答の基礎理論を提供した。[ 9 ] [ 10 ] 2011年にダス・サーマと共同研究者は、外部磁場のない連続量子ホールおよび分数量子ホール系の普遍性クラスに属する、非自明なチャーン数を持つ新しいクラスの格子タイトバインディングフラットバンドシステムを導入した。[ 11 ] このような非自明なチャーン数を持つフラットバンドタイトバインディングシステムは、トポロジカル物質の実現に可能な物理システムの種類を大幅に増やした。 ν5/2{\displaystyle \nu =5/2}

2010年、ダス・サルマと共同研究者は、マヨラナフェルミオンが凝縮物質、特に半導体ナノワイヤ[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]に存在すると予測した。 [ 15 ] [ 16 ] この予測は、マイクロソフト社が主導するトポロジカル量子コンピュータの開発に向けた大規模な実験活動につながった。[ 17 ]

ダス・サルマのその他の注目すべき貢献としては、非平衡 MBE 成長の理論 (ダス・サルマ・ライ・ビラン方程式と呼ばれることが多い) [ 18 ] 、移動度エッジを現す不整合 1 次元格子システムにおける量子局在の理論[ 19 ]、磁気ポーラロン形成と一般化パーコレーションによる希薄磁気ドープ半導体における強磁性の理論の開発[ 20 ]、チャン・ダス・サルマ モデルにおける適切な分数量子ホールギャップ エネルギーの計算[ 21 ] 、半導体ヘテロ構造の電子構造の研究 [ 22 ] などがある。ダスサルマは スピントロニクスに関する包括的なレビュー記事の共著ある[ 23 ] [ 26 ] [ 27 ] ダス・サルマは、量子ホール効果に関する著名な本を編集し、主要な量子ホール効果研究者からの包括的な寄稿を集めました。[ 28 ]

彼は、ミュンヘン工科大学IBMトーマス・J・ワトソン研究所ハンブルク大学、ケンブリッジ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、ニューサウスウェールズ大学、サンディア国立研究所、メルボルン大学サンタバーバラのカブリ理論物理学研究所、北京の理論物理学研究所、マイクロソフトステーションQリサーチセンターなど、多くの機関で客員教授を務めてきました。 [ 29 ]

  1. ^ a b「Sankar Das Sarma」 .国際理論科学センター. 2018年8月30日閲覧
  2. ^ 「Das Sarma, Sankar」メリーランド大学物理学部。 2018年8月30日閲覧
  3. ^ 「凝縮物質理論センターのウェブページ」メリーランド大学物理学部2018年8月30日閲覧。
  4. ^ 「凝縮物質理論センター – はじめに」
  5. ^ 「ダス・サルマ氏、影響力のある研究者として3年連続で栄誉を受ける」メリーランド大学、2016年11月18日。
  6. ^ Das Sarma, Sankar; Freedman, Michael; Nayak, Chetan (2005). 「トポロジカルに保護された量子ビットから、非可換分数量子ホール状態の可能性」. Physical Review Letters . 94 (16) 166802. arXiv : cond-mat/0412343 . Bibcode : 2005PhRvL..94p6802D . doi : 10.1103/PhysRevLett.94.166802 . PMID 15904258. S2CID 8773427 .  
  7. ^ Nayak, Chetan; Simon, Steven H.; Stern, Ady; Freedman, Michael; Sankar Das Sarma (2007). 「トポロジカル量子計算のレビュー記事、Reviews of Modern Physics 2008」. Reviews of Modern Physics . 80 (3): 1083. arXiv : 0707.1889 . Bibcode : 2008RvMP...80.1083N . doi : 10.1103/RevModPhys.80.1083 . S2CID 119628297 . 
  8. ^ Adam, Shaffique; Hwang, EH; Galitski, VM; Sarma, S. Das (2007年11月20日). 「グラフェン輸送に関する自己無撞着理論」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 104 (47): 18392– 18397. Bibcode : 2007PNAS..10418392A . doi : 10.1073/pnas.0704772104 . ISSN 0027-8424 . PMC 2141788. PMID 18003926 .   
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  10. ^ Das Sarma, S.; Adam, Shaffique; Hwang, EH; Rossi, Enrico (2011). 「2次元グラフェンの電子輸送」Reviews of Modern Physics . 83 (2): 407– 470. arXiv : 1003.4731 . Bibcode : 2011RvMP...83..407D . doi : 10.1103/RevModPhys.83.407 . S2CID 118565433 . 
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  13. ^マーク・ブラウンスタイン。「マイクロソフトが量子コンピューティングを推進:その方法とは?LinkedIn
  14. ^トーマス・リュートン「準粒子の魔法に近い謎」 Quanta Magazine 2021年4月8日閲覧
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