基礎物理学ブレークスルー賞

基礎物理学ブレークスルー賞基礎物理学特別ブレークスルー賞
受賞理由広義の基礎物理学における成果
提供:ブレークスルー賞ボード
褒美300万ドル
初受賞2012
Webサイト公式ウェブサイト

基礎物理学ブレークスルー賞は、ブレークスルー賞委員会が授与するブレークスルー賞の一つです。当初は基礎物理学賞と名付けられ[ 1 ]、2012年7月に創設され、ロシア生まれのイスラエル人起業家、ベンチャーキャピタリスト物理学者であるユーリ・ミルナーが共同設立した財団によって支援されています。この賞は、基礎物理学に変革的な貢献をした理論物理学、数学物理学、実験物理学の分野の物理学者に授与され、 [ 2 ]特に近年の進歩に対して授与されます。[ 3 ]

賞金は300万ドルで、世界で最も高額な物理学賞であり[ 4 ] [ 5 ] 、ノーベル賞受賞者に授与される金額の2倍以上です。[ 6 ]

毎年授与される基礎物理学ブレークスルー賞とは異なり、特別ブレークスルー賞は優れた業績に対していつでも授与される可能性があり、賞金は300万ドルのままです。 [ 7 ]

物理フロンティア賞は2年間のみ授与されます。受賞者は自動的に翌年の基礎物理学ブレークスルー賞にノミネートされます。翌年に受賞できなかった場合、受賞者にはそれぞれ30万ドルが授与され今後5年間の基礎物理学ブレークスルー賞に自動的にノミネートされます。[ 8 ]

受賞者

受賞者(特別賞受賞者を含む)のリストは以下のとおりです。

受賞年 基礎物理学賞受賞者 受賞理由 母校 受賞時の所属機関
2012 ニマ・アルカニ・ハメド素粒子物理学における未解決の問題に対する独創的なアプローチトロント大学カリフォルニア大学バークレー校プリンストン高等研究所
アラン・グースインフレーション宇宙論の発明、および量子ゆらぎから生じる宇宙密度ゆらぎの生成理論への貢献マサチューセッツ工科大学マサチューセッツ工科大学ケンブリッジ
アレクセイ・キタエフエニオンと不対マヨラナモードによるトポロジカル量子位相を使用した堅牢な量子メモリとフォールトトレラントな量子計算つまりトポロジカル量子計算モスクワ物理工科大学ランダウ理論物理学研究所カリフォルニア工科大学カリフォルニア州パサデナ。現在はKITPUCSB、サンタバーバラ に在籍。
マキシム・コンツェビッチホモロジーミラー対称性の開発、壁通過現象 の研究など、数多くの貢献。ボン大学モスクワ国立大学オート・エチュード科学研究所ビュール・シュル・イヴェット
アンドレイ・リンデ[ 9 ]新インフレーション理論、永遠カオスインフレーション理論、インフレーション多元宇宙理論を含むインフレーション宇宙論の発展、および弦理論における真空安定化メカニズムの開発への貢献に対して。 モスクワ国立大学スタンフォード大学スタンフォード
フアン・マルダセナゲージ/重力双対性への貢献、時空における重力物理学と時空境界上の 量子場理論の関連クヨ国立大学バルセイロ研究所プリンストン大学プリンストン高等研究所
ネイサン・セイバーグ量子場理論と弦理論の理解への貢献。 ワイツマン科学研究所テルアビブ大学プリンストン高等研究所
アショク・センすべての弦理論は同じ基礎理論の異なる限界である という認識への道を開きます。プレジデンシー・カレッジ、コルカタ大学、カルカッタ大学、インド工科大学カンプール校、ストーニーブルック大学ハリシュ・チャンドラ研究所アラハバード
エドワード・ウィッテン物理学への位相幾何学の応用、非摂動的な双対対称性、弦理論から導かれた粒子物理学のモデル、暗黒物質の検出、粒子散乱振幅へのツイスター弦アプローチ、および量子場の理論の数学への数多くの応用。 ブランダイス大学( BA )ウィスコンシン大学マディソン校 プリンストン大学( PhD ) プリンストン高等研究所
2013年(特別編) スティーブン・ホーキングブラックホールからのホーキング放射の発見と量子重力および初期宇宙の量子的側面への深い貢献に対して。[ 10 ]
ピーター・ジェニファビオラ・ジアノッティ( ATLAS )、ミシェル・デラ・ネグラテジンダー・シン・ヴィルディーグイド・トネッリジョー・インカンデラ( CMS )、リン・エヴァンス( LHC ) 欧州原子核研究機構(CERN )の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)におけるATLASおよびCMS共同研究による新ヒッグス粒子の発見につながった科学的研究におけるリーダーシップの役割を果たした。[ 10 ]
2013 アレクサンダー・ポリャコフ共形ブートストラップ、磁気単極子、インスタントン、閉じ込め/脱閉じ込め、非臨界次元における弦の量子化、ゲージ/弦の双対性など、場の理論と弦理論における数多くの発見に対して。彼のアイデアは、過去数十年にわたりこれらの分野を席巻してきた。 モスクワ物理工科大学プリンストン大学、プリンストン
2014 マイケル・グリーンジョン・ヘンリー・シュワルツ量子重力と力の統一に関する新たな視点を開拓した。 ハーバード大学カリフォルニア大学バークレー校、ケンブリッジ大学英国ケンブリッジ)カリフォルニア工科大学およびケンブリッジ大学(英国ケンブリッジ)
2015 Saul Perlmutterと超新星宇宙論プロジェクトのメンバー、Brian P. SchmidtAdam RiessとHigh-Z 超新星チームのメンバー。 宇宙の膨張は長い間考えられていたように減速するのではなく、むしろ加速しているというまったく予想外の発見に対して。 ハーバード大学カリフォルニア大学バークレー校(パールマッター)、アリゾナ大学ハーバード大学(シュミット)、MITハーバード大学カリフォルニア大学バークレー校(リース) カリフォルニア大学バークレー校およびローレンス・バークレー国立研究所オーストラリア国立大学ジョンズ・ホプキンス大学および宇宙望遠鏡科学研究所
2016 ワン・イーファン;カン・ビウ・ルクとダヤ・ベイ・チーム ニュートリノ振動の根本的な発見と探究により、素粒子物理学の標準モデルを超えた、あるいはそれをはるかに超える新たな領域が明らかになりました。 南京大学(王)

香港大学ラトガース大学(Luk)

中国科学院カリフォルニア大学バークレー校
鈴木篤人カムランドチーム 新潟大学東北大学岩手県立大学
西川康一郎K2K / T2Kチーム 高エネルギー加速器研究機構
アーサー・B・マクドナルドサドベリー・ニュートリノ観測所チーム ダルハウジー大学カリフォルニア工科大学クイーンズ大学カナダ
梶田隆章;鈴木洋一郎スーパーカミオカンデチーム 埼玉大学東京大学(梶田) 東京大学カブリ数連携宇宙研究機構
2016年(特別) ロナルド・ドレバーキップ・ソーンライナー・ワイス重力波の観測により天文学と物理学に新たな地平を開く。[ 11 ]
論文「バイナリブラックホール合体からの重力波の観測」Physical Review Letters 、2016年2月11日)の著者であり、 LIGOの成功にも重要な貢献をした貢献者。
2017 ジョセフ・ポルチンスキー量子場理論、弦理論、量子重力における変革的な進歩に対して。[ 12 ]カリフォルニア大学バークレー校カリフォルニア大学サンタバーバラ校
アンドリュー・ストロミンジャーカムラン・ヴァファマサチューセッツ工科大学プリンストン大学ハーバード大学
2018 チャールズ・L・ベネット宇宙の進化と銀河形成のきっかけとなった変動に関する知識を大きく向上させた初期宇宙の詳細な地図に対して。[ 13 ]ジョンズ・ホプキンス大学
ゲイリー・ヒンショーブリティッシュコロンビア大学
ノーマン・ジャロシク

ライマン・ペイジ・ジュニア

デビッド・N・スペルゲルとWMAP科学チーム(クリス・バーンズオリヴィエ・ドレジョアンナ・ダンクリーベン・ゴールドマイケル・グリーソン、マーク・ハルパーンロバート・ヒルアル・コグット小松英一郎、デビッド・ラーソン、ミシェル・リモンステファン・マイヤーマイケル・ノルタニルス・オデガードヒラニヤ・ペイリス、クリス・ヒラタ、 ケンドリック・スミスグレッグ・タッカーリシア・ヴェルデジャネット・ウェイランドエド・ウォラックE・ウォラックネッド・ライト[ 14 ]

プリンストン大学
2018年(特別) ジョセリン・ベル・バーネルパルサーの発見への根本的な貢献と、科学界における生涯にわたる刺激的なリーダーシップに対して。[ 15 ]グラスゴー大学(理学士)ケンブリッジ大学(博士) オックスフォード大学ダンディー大学
2019 チャールズ・ケインユージン・メレ物理学における位相と対称性に関する新たなアイデアに対して。このアイデアは、表面のみで電気を伝導する新しい種類の物質の予測につながった。[ 16 ]ペンシルベニア大学
2019年(特別) セルジオ・フェラーラ量子変数が時空の幾何学の記述の一部となる超重力の発明に対して。 [ 17 ]CERNUCLA
ダニエル・Z・フリードマンマサチューセッツ工科大学スタンフォード大学
ピーター・ファン・ニューウェンホイゼンストーニーブルック大学
2020 イベント・ホライズン・テレスコープ・コラボレーション地球サイズの望遠鏡連合によって撮影された超大質量ブラックホールの最初の画像。[ 18 ]EHTコラボレーションは、13の利害関係者機関で構成されています。
2021 エリック・アデルバーガーイェンス・H・ガンドラックブレイン・ヘッケル重力に関する理解をテストし、暗黒エネルギーの性質を探り、暗黒物質との結合の限界を確立するための精密な基礎測定のため。[ 19 ]ワシントン大学
2021年(特別) スティーブン・ワインバーグ基礎物理学における継続的なリーダーシップ、素粒子物理学、重力、宇宙論にわたる幅広い影響、そしてより広い聴衆への科学の伝達に対して。[ 20 ]テキサス大学オースティン校
2022 香取英寿自然の基本法則の精密な検証を可能にする光格子時計の発明と開発への多大な貢献に対して。 [ 21 ]東京大学理化学研究所
ジュンイェ国立標準技術研究所コロラド大学
2023 チャールズ・H・ベネット量子情報分野における基礎的研究に対して。[ 22 ]IBM トーマス・J・ワトソン研究所
ジル・ブラッサードモントリオール大学
デビッド・ドイチュオックスフォード大学
ピーター・W・ショアマサチューセッツ工科大学
2024 ジョン・カーディ統計物理学と量子場の理論への深遠な貢献、ならびに物理学と数学の様々な分野における多様かつ広範囲な応用に対して。[ 23 ]オックスフォード大学オールソウルズカレッジ
アレクサンダー・ザモロドチコフストーニーブルック大学
2025 ATLASコラボレーション

CMSコラボレーション

ALICEコラボレーション

LHCbコラボレーション

質量生成の対称性を破るメカニズムを確認するヒッグス粒子の特性の詳細な測定、強く相互作用する新しい粒子の発見、稀な過程と物質・反物質の非対称性の研究、そしてCERNの大型ハドロン衝突型加速器における最短距離と最も極端な条件での自然の探査。[ 24 ]
2025

(特別)

ジェラルド・トホーフトゲージ理論と標準模型への基本的な洞察。[ 24 ]ユトレヒト大学ユトレヒト大学

物理学におけるニューホライズン賞

物理学におけるニューホライズン賞は、将来有望な若手研究者に授与され、賞金は10万ドルです。[ 25 ]

受賞年 物理学におけるニューホライズン賞受賞者 受賞理由 受賞時の所属機関
2013 ニクラス・バイザート量子ゲージ理論とそれに関連する弦理論を記述するための強力な厳密手法の開発 チューリッヒ工科大学
ダヴィデ・ガイオット双対性、ゲージ理論、幾何学に関する広範囲にわたる新しい洞察、特に異なる次元の理論を最も予想外の方法で結びつける研究に対して ペリメーター理論物理学研究所
ゾハル・コマルゴツキ[ 26 ]4次元場の理論のダイナミクス、特にシュワイマーとの共著による「a定理」の証明は、長年の課題を解決した。 ワイツマン科学研究所
2014 フレディ・カチャゾゲージ理論と重力における散乱振幅の根底にある多数の構造の解明 ペリメーター理論物理学研究所
シラーズ・ミンワラ弦理論と量子場理論の研究への先駆的な貢献、特に流体力学の方程式とアルベルト・アインシュタインの一般相対性理論の方程式との関係に関する研究 タタ基礎研究所
スラヴァ・リチコフ共形場理論における新しい技術の開発、 3次元および4次元CFTにおける演算子のスペクトルと構造定数を制限するための 共形ブートストラッププログラムの復活ピエール・アン・マリー・キュリー大学
2015 ショーン・ハートノルホログラフィック手法を適用して、強く相互作用する量子物質に関する注目すべき新たな洞察を得た。 スタンフォード大学
フィリップ・C・シュスターナタリア・トロ大型ハドロン衝突型加速器における新物理探索のための「簡略化モデル」フレームワークの開拓、および高強度電子ビームを使用したダークセクターの新実験探索の先駆的役割に対して。 ペリメーター研究所
オラシオ・カシーニ量子場理論と量子重力 におけるエントロピーに関する基本的な考え方。コニセ
マリーナ・ウエルタクヨ国立大学
新星龍イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
高柳正京都大学
2016 B. アンドレイ・ベルネヴィグ特にトポロジーを用いて物質の新しい状態を理解するなど、凝縮物質物理学への顕著な貢献に対して。 プリンストン大学
シャオリャン・チースタンフォード大学
ラファエル・フラウガー理論宇宙論への顕著な貢献に対して。 テキサス大学オースティン校
レオナルド・セナトーレスタンフォード大学
梁福特にトポロジーを用いて物質の新しい状態を理解するなど、凝縮物質物理学への顕著な貢献に対して。 マサチューセッツ工科大学
立川祐路超対称量子場理論の鋭く鋭い研究に対して。 東京大学
2017 フランス・プレトリウス連星ブラックホールの螺旋と合体をシミュレートできる初のコンピュータコードを作成し、それによって最近の重力波の観測を解釈するための重要な基礎を築き、数値相対論に新たな方向を開拓したことに対して。 プリンストン大学
シモーネ・ジョンビ高次スピン重力と、その新しい可解な場の理論とのホログラフィックなつながりに関する独創的な共同研究に対して。 プリンストン大学
シインハーバード大学
アシミナ・アルヴァニタキ基礎物理学における幅広い新しい実験的探究の先駆者。 ペリメーター研究所
ピーター・W・グラハムスタンフォード大学
スルジート・ラジェンドランカリフォルニア大学バークレー校
2018 クリストファー・ヒラタ初期銀河形成の物理学の理解と、精密宇宙論の最も強力なツールの研ぎ澄ましと応用への基礎的貢献に対して オハイオ州立大学
ダグラス・スタンフォード量子カオスと重力との関係についての深遠な新たな洞察。 高等研究所スタンフォード大学
アンドレア・ヤングファンデルワールスヘテロ構造の共同発明、およびそれを用いて発見した新しい量子ホール相に対して。 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
2019 ラナ・アディカリ現在および将来の地上重力波検出器の研究のため。 カリフォルニア工科大学
リサ・バルソッティマシュー・エヴァンスマサチューセッツ工科大学
ダニエル・ハーロウ量子情報、量子場理論、重力に関する基本的な洞察を得るため。 マサチューセッツ工科大学
ダニエル・L・ジャフェリスハーバード大学
アーロン・ウォールスタンフォード大学
ブライアン・メッツガー中性子星合体からの電磁信号の先駆的な予測と、マルチメッセンジャー天文学という新興分​​野におけるリーダーシップに対して。 コロンビア大学
2020 シェ・チェン物質の位相的状態とそれらの関係の理解に対する鋭い貢献に対して。 カリフォルニア工科大学
ルカス・フィドコウスキーワシントン大学
マイケル・レビン シカゴ大学
マックス・A・メトリツキマサチューセッツ工科大学
ジョー・ダンクリー天文学データから基礎物理学を抽出するための新しい技術の開発。 プリンストン大学
サマヤ・ニッサンケアムステルダム大学
ケンドリック・スミスペリメーター研究所
サイモン・カロン・ヒュート量子場理論の理解への多大な貢献に対して。 マギル大学
ペドロ・ヴィエイラペリメーター研究所ICTP-SAIFR
2021 トレイシー・スラティヤー暗黒物質のモデルから「フェルミバブル」 の発見に至るまで、素粒子天体物理学への多大な貢献に対して。マサチューセッツ工科大学
ルーヴェン・エシグ特にSENSEI実験に関する サブGeV暗黒物質の検出の進歩に対して。ストーニーブルック大学
ハビエル・ティッフェンベルグフェルミ国立加速器研究所
トメル・ヴォランスキーテルアビブ大学
ティエンティエン・ユーオレゴン大学
アハメド・アルムヘイリブラックホールの量子情報量とその放射を計算します。 高等研究所
ネッタ・エンゲルハートマサチューセッツ工科大学
ヘンリー・マックスフィールドカリフォルニア大学サンタバーバラ校
ジェフ・ペニントンカリフォルニア大学バークレー校
2022年[ 21 ]スシトラ・セバスチャン高温超伝導体と非従来型絶縁体に対する理解を大きく変えた高精度の電子・磁気測定。 ケンブリッジ大学
アレッサンドラ・コルシ重力波源の電磁気観測の基盤構築におけるリーダーシップ、および初めて観測された2つの中性子星の衝突から豊富な情報を引き出すリーダーシップに対して。 テキサス工科大学
グレッグ・ハリナンカリフォルニア工科大学
マンシ・マノジ・カスリワルカリフォルニア工科大学
ラファエラ・マルグッティカリフォルニア大学バークレー校
ドミニク・エルス時間結晶を含む非平衡量子物質の新しい相を定式化する先駆的な理論的研究に対して。 ハーバード大学
ヴェディカ・ケマニスタンフォード大学
渡辺春樹東京大学
ノーマン・Y・ヤオカリフォルニア大学バークレー校
2023年[ 22 ]デビッド・シモンズ・ダフィン液体蒸気臨界点や超流動相転移を記述するものを含む共形場理論を研究するための解析的および数値的手法の開発。 カリフォルニア工科大学
アンナ・グラッセリーノ加速器物理学から量子デバイスまで幅広い応用分野におけるニオブ超伝導無線周波数空洞の大幅な性能向上の発見に対して。 フェルミ国立加速器研究所
ハンネス・ベルニエン量子情報科学、計測学、分子物理学への応用に向けて、個々の原子の制御を実現する 光ピンセットアレイの開発。シカゴ大学
マヌエル・エンドレスカリフォルニア工科大学
アダム・M・カウフマンジラ
カン・クエン・ニハーバード大学
ハンネス・ピヒラーインスブルック大学オーストリア科学アカデミー
ジェフ・トンプソンプリンストン大学
2024年[ 23 ]マイケル・ジョンソン ブラックホール光子リングの部分構造と普遍的な特性を解明し、次世代干渉計実験によるその検出を提案。 ハーバード・スミソニアン天体物理学センター
アレクサンドル・ルプサスカ ヴァンダービルト大学
ミハイル・イワノフ 宇宙の 大規模構造の理解と、銀河調査から基礎物理学を抽出するための新しいツールの開発への貢献に対して。マサチューセッツ工科大学
オリバー・フィルコックス コロンビア大学シモンズ財団
マルコ・シモノヴィッチ フィレンツェ大学
ローラ・M・ペレス若い恒星周円盤内のダストトラップの予測、発見、モデリングにより、惑星形成における長年の問題を解決します。 チリ大学
パオラ・ピニージャユニバーシティ・カレッジ・ロンドン
ニーンケ・ファン・デル・マレルライデン天文台
ティル・バーンスティール LMUミュンヘン
2025年[ 24 ]ワシーム・バクル 原子および分子に対する量子ガス顕微鏡を実現し、強く相互作用する量子システムにおける相関と輸送に関する微視的な観察を提供します。 プリンストン大学
ジョンワン・ハ フラクタル保存則が現れるハーのコードや、物理学に離散的な数学的構造をもたらすその他のモデルの発見に対して。 スタンフォード大学
セバスチャン・ハファート 最小の太陽系外惑星の直接検出を可能にする新しい極限適応光学技術を実証するため。 ライデン天文台ライデン大学

アリゾナ大学スチュワード天文台

レベッカ・ジェンセン・クレムカリフォルニア大学サンタクルーズ校
マーイケ・ファン・クーテンカナダ国立研究評議会

トロフィー

基礎物理学賞のトロフィーを手に持つチャールズ・L・ケイン

基礎物理学賞のトロフィーは、デンマーク系アイスランド人アーティスト、オラファー・エリアソン[ 27 ]が制作した芸術作品 で、内部にコイル状の渦巻きを持つ銀色の球体です。その形状は、2組の三次元的な螺旋が絡み合ったトロイド、つまりドーナツ型です。自然界では、このような螺旋は動物の角、オウムガイの殻、渦巻き、さらには銀河やブラックホールにも見られます。[ 28 ]

2013年の受賞者の名前は、2013年3月20日夜、ジュネーブ国際会議センターで行われた式典のクライマックスで発表されました。[ 29 ]式典は、ハリウッド俳優で科学愛好家のモーガン・フリーマンが司会を務めました。[ 30 ]式典では、スティーブン・ホーキング博士[ 31 ]や、大型ハドロン衝突型加速器でヒッグス粒子を発見するという数十年にわたる努力を主導したCERNの科学者など、2013年の受賞者16名が表彰されました。 [ 32 ]サラ・ブライトマンとロシア人ピアニストのデニス・マツーエフが式典のゲストのために演奏を披露しました。

批判

このような新しい科学分野の巨大賞に対して疑問を呈する人もいる。[ 33 ]

何が気に入らないというのでしょうか?少数の科学者によると、かなり多くの…古い諺にあるように、階級は金で買えない。そして、これらの新興起業家はノーベル賞のような権威を賞で買うことはできない。新しい賞は、その背後にいる人々にとって自己宣伝の練習に過ぎないと科学者たちは言う。査読主導の研究における能力主義を歪める可能性がある。査読研究の現状を固定化する可能性がある。査読研究に資金を提供しない。孤高の天才という神話を永続させるだけだ…一部の科学者は、新しい賞、それが研究にもたらす金銭的ドーピング、そしてその背後にある目的の賢明さについて不満を言うかもしれないが、2つのことは明らかだ。第一に、ほとんどの研究者は、もしそのような賞が提示されたら受け入れるだろう。第二に、資金と注目が他の場所ではなく科学に集まるのは、確かに良いことだ。その仕組みを批判し、疑問視するのは当然だ。結局のところ、それが研究文化なのだが…しかし、賞金は授与者の好きなように使えるものだ。そのような贈り物は感謝の気持ちと恵みを持って受け取るのが賢明です。[ 34 ]

参照

参考文献

  1. ^ 「新たな年間300万ドルの基礎物理学賞は、この分野における変革的な進歩を表彰する」(プレスリリース)。ブレークスルー賞。2012年7月31日。 2022年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月1日閲覧
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  3. ^イアン・サンプル (2012年7月31日). 「最大の科学賞、ウェブ界の巨人がソーシャルネットワークから弦理論へ」 .ガーディアン. 2022年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年5月1日閲覧
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  8. ^ 「基礎物理学賞財団、物理学フロンティア賞と物理学におけるニューホライズン賞、そして2つの特別賞を発表」(プレスリリース)。CERN 2012年12月11日。 2022年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年4月30日閲覧
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