PCDIY!業界新聞
Arthur Ashkin榮獲2018諾貝爾物理學獎,Ashkin曾在貝爾實驗室(Bell Laboratories)從事研究40年(1952–1992)
(本資訊由廠商提供,不代表PCDIY!立場) 2018-10-09 09:56:28
Arthur Ashkin,前貝爾實驗室(Bell Laboratories)研究員,於2018年10月2日由於對「光學鑷子(optical tweezers)的發明和其在生物系統上的應用」貢獻,獲頒2018諾貝爾物理學獎。Arthur Ashkin與Gérard Mourou和Donna Strickland兩位學者共享該獎項,後兩位學者則是以「產生高強度、超短脈衝雷射的方法」獲獎。負責選出諾貝爾物理學獎的瑞典皇家科學院評選委員表示,今年獲表揚得獎者的研究是「在雷射物理學領域有突破性的發明。」
這是我們研究人員因其在貝爾實驗室的研究成果第9度獲頒諾貝爾獎
Arthur Ashkin於1922年9月2日(今年96歲)在紐約布魯克林出生。他在1947年獲得哥倫比亞大學物理學學士學位,1952年取得康乃爾大學核子物理學博士學位。1942年至 1945年於陸軍服役時,Ashkin任職於哥倫比亞輻射實驗室。1952年他加入AT&T貝爾實驗室,最初從事微波領域的研究,後來轉換至雷射研究。
他在此時期的研究與發表的文章,大都是關於非線性光學、光纖、參數振盪器、參數放大器非線性光學以及雷射捕捉(laser trapping)。1960年代,他與其他學者共同發現了壓電晶體(piezoelectric crystal)的光折變效應(photorefractive effect)。他和同事首次觀察到連續波、雷射諧波的產生、參數放大,並發現了光折變效應而開始探索光纖中的非線性光學領域。許多人都認為Ashkin是運用雷射輻射壓力的始祖。他在此方面的研究開創了光學捕捉和利用光學梯度壓力操控電介質微粒的發展。
Arthur Ashkin發明了利用雷射光束手指(laser beam finger)捕捉粒子、原子、病毒及其他活細胞的光學鑷子技術。如同貝爾實驗室的其他例子,在進行通訊基礎研究的過程中附帶引發了突破性的發展,而在此案例中,則是光學通訊研究從此進入非線性光學系統的領域。他從先進階雷射光學的研究成果中,也發展出利用來自高功率雷射的光學「壓力」來控制顯微粒子的能力。在1987年他的研究獲得重大突破,Ashkin利用光學鑷子成功捕捉活體細菌,而且這些細菌毫髮無傷。他率先發明的光學鑷子現已廣泛運用在生命機構原理的研究上。
Ashkin在光學捕捉的成就,為1997年獲得諾貝爾獎的朱棣文(Steve Chu)博士在捕捉原子研究方面奠定基礎
他的研究根基於基礎雷射物理學和光纖的非線性特質。透過探討非線性的影響以及物質中的科爾效應(Kerr effect,又稱二次光電效應),例如玻璃纖維,Ashkin意會到非線性物質中的自我聚焦和自我捕捉光的能力。這樣的能力在應用於輻射壓力後,發展出操控肉眼可見粒子的能力,也就是今日Ashkin受到諾貝爾獎肯定的發明。就如同貝爾實驗室科學家獲頒諾貝爾獎的其他例子,這項突破性發明也是通訊基礎研究的副產品,而在此案例中則是光學通訊。
Ashkin在1992年自貝爾實驗室退休,不過,他仍然積極參與貝爾實驗室的家庭活動,他經常會造訪位於紐澤西Holmdel市克勞福德山實驗室(Crawford Hill Laboratory)的咖啡時光和野餐活動。他是「利用雷射光學捕捉和操縱中性粒子(Optical Trapping and Manipulation of Neutral Particles Using Lasers)」(1997,Ashkin)一書的作者,同時他擁有47項專利。他在科學領域所做的貢獻備受肯定、獲獎無數,包括在1984年當選美國國家工程學院(National Academy of Engineering)院士、1996年當選美國國家科學院(National Academy of Sciences)院士、OSA頒發的Ives獎/Quinn獎和Townes獎、IEEE Laser and Electro-Optic Society的量子電子學獎、2003年獲得APS Joseph F. Keithley在量測科學方面頒發的獎項、以及在光電領域的Rank Prize獎。Ashkin也獲得美國光學學會(Optical Society of America,簡稱OSA)、美國物理學會(American Physical Society,簡稱APS)及電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers,簡稱IEEE)研究員頭銜。
這是我們研究人員因其在貝爾實驗室的研究成果第9度獲頒諾貝爾獎
Arthur Ashkin於1922年9月2日(今年96歲)在紐約布魯克林出生。他在1947年獲得哥倫比亞大學物理學學士學位,1952年取得康乃爾大學核子物理學博士學位。1942年至 1945年於陸軍服役時,Ashkin任職於哥倫比亞輻射實驗室。1952年他加入AT&T貝爾實驗室,最初從事微波領域的研究,後來轉換至雷射研究。
他在此時期的研究與發表的文章,大都是關於非線性光學、光纖、參數振盪器、參數放大器非線性光學以及雷射捕捉(laser trapping)。1960年代,他與其他學者共同發現了壓電晶體(piezoelectric crystal)的光折變效應(photorefractive effect)。他和同事首次觀察到連續波、雷射諧波的產生、參數放大,並發現了光折變效應而開始探索光纖中的非線性光學領域。許多人都認為Ashkin是運用雷射輻射壓力的始祖。他在此方面的研究開創了光學捕捉和利用光學梯度壓力操控電介質微粒的發展。
Arthur Ashkin發明了利用雷射光束手指(laser beam finger)捕捉粒子、原子、病毒及其他活細胞的光學鑷子技術。如同貝爾實驗室的其他例子,在進行通訊基礎研究的過程中附帶引發了突破性的發展,而在此案例中,則是光學通訊研究從此進入非線性光學系統的領域。他從先進階雷射光學的研究成果中,也發展出利用來自高功率雷射的光學「壓力」來控制顯微粒子的能力。在1987年他的研究獲得重大突破,Ashkin利用光學鑷子成功捕捉活體細菌,而且這些細菌毫髮無傷。他率先發明的光學鑷子現已廣泛運用在生命機構原理的研究上。
Ashkin在光學捕捉的成就,為1997年獲得諾貝爾獎的朱棣文(Steve Chu)博士在捕捉原子研究方面奠定基礎
他的研究根基於基礎雷射物理學和光纖的非線性特質。透過探討非線性的影響以及物質中的科爾效應(Kerr effect,又稱二次光電效應),例如玻璃纖維,Ashkin意會到非線性物質中的自我聚焦和自我捕捉光的能力。這樣的能力在應用於輻射壓力後,發展出操控肉眼可見粒子的能力,也就是今日Ashkin受到諾貝爾獎肯定的發明。就如同貝爾實驗室科學家獲頒諾貝爾獎的其他例子,這項突破性發明也是通訊基礎研究的副產品,而在此案例中則是光學通訊。
Ashkin在1992年自貝爾實驗室退休,不過,他仍然積極參與貝爾實驗室的家庭活動,他經常會造訪位於紐澤西Holmdel市克勞福德山實驗室(Crawford Hill Laboratory)的咖啡時光和野餐活動。他是「利用雷射光學捕捉和操縱中性粒子(Optical Trapping and Manipulation of Neutral Particles Using Lasers)」(1997,Ashkin)一書的作者,同時他擁有47項專利。他在科學領域所做的貢獻備受肯定、獲獎無數,包括在1984年當選美國國家工程學院(National Academy of Engineering)院士、1996年當選美國國家科學院(National Academy of Sciences)院士、OSA頒發的Ives獎/Quinn獎和Townes獎、IEEE Laser and Electro-Optic Society的量子電子學獎、2003年獲得APS Joseph F. Keithley在量測科學方面頒發的獎項、以及在光電領域的Rank Prize獎。Ashkin也獲得美國光學學會(Optical Society of America,簡稱OSA)、美國物理學會(American Physical Society,簡稱APS)及電機電子工程師學會(Institute of Electrical and Electronics Engineers,簡稱IEEE)研究員頭銜。
- 發表您的看法
請勿張貼任何涉及冒名、人身攻擊、情緒謾罵、或內容涉及非法的言論。
請勿張貼任何帶有商業或宣傳、廣告用途的垃圾內容及連結。
請勿侵犯個人隱私權,將他人資料公開張貼在留言版內。
請勿重複留言(包括跨版重複留言)或發表與各文章主題無關的文章。
請勿張貼涉及未經證實或明顯傷害個人名譽或企業形象聲譽的文章。
您在留言版發表的內容需自負言論之法律責任,所有言論不代表PCDIY!雜誌立場,違反上述規定之留言,PCDIY!雜誌有權逕行刪除您的留言。
最近新增
- 凱擘大寬頻與韓國電信簽署合作備忘錄 啟動智慧家庭與AI數位服務
- 全漢FSP參與 NVIDIA《RTX AI PC DAY》活動 最佳電源合作夥伴重磅登場 展示 AI 趨勢電源產品
- 市售最強散熱海景!全漢 FSP 發表 M580 PRO 海景機殼,270° 無死角視覺震撼上市
- 技嘉於 CES 2026 以獨家 X3D Turbo Mode 2.0 全面釋放新世代 AMD Ryzen 9000 系列 X3D 處理器效能
- 技嘉科技推出 EAGLE 360 系列一體式水冷散熱器
- 技嘉科技擴展 AI PC 願景 CES 2026 推出智慧升級GiMATE 與全新超薄 AI 電競筆電
- 技嘉於 CES 2026 發表精巧設計 AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 顯示卡 以創新散熱技術釋放極致效能
- 技嘉發表會「Refine & Define」以精煉效能為核心,推動 AI 運算新時代
- 【金屬黑魂美學】JONSBO 喬思伯 CA90 第3代純黑化異扇雙塔:TDP 270W 逆重力6導管絕對壓制!
- 《七騎士Re:BIRTH》聯名快閃咖啡廳今起登場 官方釋出限定序號 免費領取四皇「孫悟空
- 創見推出DrivePro Body 10D穿戴式攝影機, 全面支援前線執勤與蒐證
- 凱擘大寬頻與國際資安專家趨勢科技獨家續約 強化居家網路防護網
最多人點閱
- SP廣穎電通將於德國2015 Embedded World展示全方位工控系列產品
- AMD發表全球首款GPU硬體虛擬化產品線
- 希捷科技:2016年六大科技趨勢
- InWin 805 NVIDIA EDITION機殼爆紅,迎廣GeForce GTX特仕版機箱正式開賣!
- 2024開學季筆電選購指南: 10大熱銷筆電推薦榜
- Windows 10 搭載 Office 版本聲明稿 Office Mobile 、 Office 2016 與 Office 365 版本差異說明
- 你的人生「升級」了沒?倒數十天!Windows 10開闊你的無限視野
- 全新Intel Core X系列處理器- Intel Core i9 極致版處理器 重裝上陣
- PLEXTOR展現軟實力,一舉推出三大獨家軟體
- JEDEC發布全新DDR5標準規範,從DDR5-4800起跳! 將加速導入下世代高效能電腦系統
- 不再是Toshiba品牌,全新Dynabook 2019 新品發布,透過運算與服務改變世界
- 英特爾推出最新第6代Intel® Core™ (酷睿™) vPro™處理器改造工作環境
