Кларк, Джон (физик)

Джон Кларк (John Clarke; род. 10 февраля 1942, Кембридж[1]) — британо-американский физик, специалист в области конденсированных сред и по материаловедению, известен своей работой по сверхпроводимости и в частности разработкой и применением СКВИДов[3]. Профессор Калифорнийского университета в Беркли, член Лондонского королевского общества (1986) и Американского философского общества (2017)[4], иностранный член НАН США (2012)[5]. Лауреат Нобелевской премии по физике 2025 года (вместе с Мишелем Деворе и Джоном М. Мартинисом)[6] «за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи»[7][8].

Биография

В Кембриджском университете получил степени бакалавра (1964), доктора философии Ph.D. (1968) и доктора наук Sc.D. (2005). После — в Калифорнийском университете в Беркли, сперва как постдок, затем (с 1969) в штате по физике, ныне профессор его высшей школы.

Научные интересы

Одно из главных направлений работы Кларка — сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства (Superconducting Quantum Interference Devices, SQUIDs), в первую очередь — квантово-ограниченные детекторы и измерения. Разработки в этих областях относятся к считыванию сверхпроводящих «кубитов», новым схемам для сверхнизкочастотного ядерного магнитного резонанса (ultra-low-frequency nuclear magnetic resonance, NMR) и магнитно-резонансной томографии (magnetic resonance imaging, MRI), а также — к поиску гипотетической нейтральной частицы — аксиона[9].

Нобелевская премия

В 1984 и 1985 годах Джон Кларк , Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис провели серию экспериментов с электронной цепью, построенной из сверхпроводников — компонентов, способных проводить ток без электрического сопротивления. В цепи сверхпроводящие компоненты были разделены тонким слоем непроводящего материала (джозефсоновский переход). Измеряя различные свойства цепи, учёные смогли контролировать и исследовать явления, возникающие при пропускании тока через цепь. Оказалось, что вместе заряженные частицы, движущиеся через сверхпроводник, составляли систему, которая вела себя так, как если бы они были единой частицей, заполняющей всю цепь. Кроме того, удалось доказать, что система ведёт себя так, как предсказывает квантовая механика — она квантуется, то есть поглощает или испускает только определённое количество энергии[6].

Награды

Кларк — член Американской академии искусств и наук (2015), Американского физического общества и Американской ассоциации содействия развитию науки, а также британского Института физики.

Примечания

Литература

  • R. McDermott, A.H. Trabesinger, M. Mück , E.L. Hahn, A. Pines and John Clarke, "Liquid State NMR and Scalar Couplings in Microtesla Magnetic Fields, " Science 295, 2247 (2002).
  • R. Bradley, J. Clarke, D. Kinion, L.J. Rosenberg, K. van Bibber, S. Matsuki, M. Mück and P. Sikivie, "Microwave Cavity Searches for Dark-Matter Axions, " Rev. Mod. Phys.75, 777 (2003).
  • R. McDermott, S-K. Lee, B. ten Haken, A.H. Trabesinger, A. Pines and John Clarke, "Microtesla Magnetic Resonance Imaging with a Superconducting QUantum Interference Device, " Proc. Natl. Acad. Sci. 101, 7857 (2004).
  • T. Hime, P.A. Reichardt, B.L.T. Plourde, T.L. Robertson, C.-E. Wu, A.V. Ustinov, and John Clarke, "Solid-State Qubits with Current-Controlled Coupling, " Science 314, 1427 (2006).
  • J. Clarke, M. Hatridge and M. Moessle, "SQUID-Detected Magnetic Resonance Imaging in Microtesla Fields, " Annu. Rev. Biomed. Eng. 9, 2.1 (2007).

Ссылки