STALENTS独家合作院士:Gershon Kurizki

2025-09-18 0 82,222

Gershon Kurizki

简历 (简历)

个人:

1952 年 10 月 29 日出生于苏联维尔纽斯 1960 年 2 月 5 日移民到以色列

与 Zipora(娘家姓 Zmishlany)结婚,育有 2 个儿子(Naham 和 Yodan)

教育:

1979 以色列理工学院物理学 M.Sc

1983 美国新墨西哥大学物理学博士(导师 J. 麦克尔弗和莫·斯卡利)

当前和以前的情况

2023- 以色列魏茨曼科学研究所(WIS)名誉教授

1997-2022:世界理工学院化学与生物物理系理论量子光学系教授

2017-2022:上海大学量子人工智能中心客座教授1991-1997:以色列WIS化学物理系副教授(终身)

1985-1991年:以色列威斯康星大学化学物理系终身教职1983-1985年:以色列特拉维夫大学化学学院讲师

研究/专业领域

开放量子系统和退相干的控制。量子热力学的控制。

受限介质中量子场-物质相互作用和色散力的工程。用于状态工程的量子测量。

半导体中的相干控制。无反演的自由电子激光器。超光速光传播。

量子光学孤子。

量子信息的分子过程

荣誉及奖项:

2023 – 欧洲科学院会员2020 – 瑞典 IAAM 奖章

2009 年德国洪堡-迈特纳奖:“ 表彰他在量子光学方面的杰出成就、他在退相干控制方面的开创性贡献以及他对量子开放系统中芝诺效应和反芝诺效应的开创性研究。

2008 年-美国量子电子物理学激光物理和量子光学兰姆奖:“ 表彰他对反芝诺效应的发现以及他对量子开放系统中量子测量和退相干控制理论的开创性贡献 ”。

2004- 英国物理学会院士

2002 年- 美国物理学会院士 “发现控制与物质相互作用场的量子特性的创新方法”。

1999- 美国光学学会会士

简短的叙述:

Gershon Kurizki 教授是 WIS 量子光学 G.Dunne 主席,是量子开放系统控制和热力学的理论先驱之一。他在这些领域开创性的开创性贡献在他权威、独特的著作《开放量子系统的热力学和控制》(剑桥大学出版社,2022 年)中得到了阐述。

他发现了反芝诺效应,与芝诺效应相反,它代表通过测量或相干运算加速弛豫和退相干。他揭示了Zeno和反Zeno弛豫控制对量子热力学中加热和冷却的影响,挑战了量子系统中绝对零度的不可攀达性,展示了在受限介质中设计超远程和巨光子光子和原子-原子相互作用的可能性,共同开创了混合量子系统的概念(这是量子技术应用的关键), 量子测量在状态和纠缠工程中的应用。他发明了半导体中的相位相干电流控制,解释了超光速光学效应并预测了新的量子光学孤子。他撰写了科普哲学书籍 《量子矩阵》( 牛津大学出版社,2020 年)、诗歌和哲学散文。

能见度:

Kurizki 作为量子物理学不同领域的开拓者和领导者的印记来自 320 多篇出版物,其中 60 多篇发表在知名期刊(Nature、Sci. Adv.、PNAS、Nat. Commun.、Phys. Rev.Lett.)上。当前 H 指数 = 63。

在全球 300 场会议和研讨会上担任特邀/全体演讲者。

指导了 36 名博士后和 21 名博士生(大部分在魏茨曼,也在奥洛穆茨的帕拉基大学;VU Amsterdam)。

他的 11 名博士生获得了魏茨曼杰出奖。他以前的学生和博士后中有 22 人担任学术职务。

提名人:诺贝尔物理学奖(每年)、化学奖(每两年);

评审员:ERC(小组成员),薛定谔奖(奥地利科学院);奥地利FWF;比利时 FRS-FNRS;捷克研究基金会;DFG,莱布尼茨协会,德国;波兰研究基金会、以色列科学基金会、美国-以色列两国科学基金会-NSF。

2000-2012 专题编辑:J. Phys. B,Optics Letters。2023 年 – APL Quantum 顾问委员会。

3 个欧盟 (FET-Open) 和 DFG/DIP/GIF 项目的协调员/成员。

在奥地利、捷克、希腊、德国、印度、意大利、西班牙、土耳其、美国进行持续合作。

Gershon Kurizki 教授 – 出版物列表

2025

查克拉巴蒂,A.,阿什, B,马泽茨,I.,陈习和库里兹基,G.(2025)。量子传输受到非绝热和耗散加速的保护。 自然通讯(印刷中)。

库里兹基,G.,梅尔,N。, Misra, A., Rao, D.D. Bhaktavatsala & Opatrny,T. 走向非线性量子热力学。 特邀观点文章。EPJ ST(印刷中)。

Sur, S.,Chathopadhyay,P.,&Kurizki,G. (2025)。分子过程作为量子信息资源。

特邀观点文章。A.Nitzan Festschrift,化学物理学杂志(印刷中)。

库里兹基,G.、梅赫尔,N. 和奥帕特尼,T. (2025)。热噪声的非线性经典和量子传感。在 S. M. Shahriar(编辑), 量子传感成像和精密计量病 (第 13392 卷)。第 133921A 条 SPIE. https://doi.orq/10.1117/12.3053410

库里兹基,G.,梅赫,N.,和奥帕特尼,T.(2025)。热力学中的非线性和量子性:从原理到技术。特邀观点文章APL Quantum,第 2(1),第 010901 条。 https://doi.orq/10.1063/5.0242787

Chattopadhyay, P., Misra, A., Sur, S., 彼得罗相, D.,和库里兹基,G.(2025)。通过光子诱导的激发共振传感腔中的多原子网络。量子科学与技术,10(3),第 035006 条。提前在线出版。https://doi.org/10.1088/2058-9565/adcae3

2024

米斯拉,A., Chattopadhyay, P., Svidzinsky, A., Scully, M. 0., 和库里兹基,G。 (2024). 黑洞供电量子相干放大器。 npj 量子信息,10, 第 34 条。 https://doi.orq/10.1038/s41534-024-00817-w

彼得罗相,D.,福塔,J.,和库里兹基,G.(2024)。集成超导原子芯片上光学光子和微波光子之间的相干界面。EPJ 量子技术,11(1  ),第 18 条。 https://doi.orq/10.1140/epjqt/s40507- 024-00229-X

维尔齐,S.、诺尔,LT,皮亚琴蒂尼,F.,阿维拉,A.,盖拉尔迪尼,S.,奥帕特尼,T.,科夫曼,AG,库里兹基,G.,格拉梅尼亚,M.,卡鲁索,F.,德乔瓦尼,IP,和吉诺维斯,M.(2024)。 通过量子芝诺/反芝诺效应进行实验性量子噪声传感。在量子 2 中0 在量子会议记录 2 0 美国光学学会会议和展览。 https://doi.orq/10.1364/quantum.2024.qth4c.4

维尔齐,S.、诺尔,LT,阿维拉,A.,皮亚琴蒂尼,F.,盖拉尔迪尼,S.,格拉梅尼亚,M.,库里兹基,G.,科夫曼,AG,德乔瓦尼,IP,吉诺维斯,M.和卡鲁索,F.(2024)。通过频繁的量子测量来感知微观噪声事件。应用物理评论,21(3),第 034014 条。 https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.21.034014

马赫,N。,诗,E.,Opatrny,T.,Firstenberg,0.,和 Kurizki,G.(2024)。Kerr-非线性干涉设置中热光的超灵敏相位估计。物理评论 A,110(1),  第 013715 https://doi.org/10.1103/PhysRevA 条。邮编:110.013715

Meher, N.、Opatrny, T. 和 Kurizki, G. (2024)。量子非线性噪声相关性的热力学传感。 量子科学与技术, 9(4),第 045029. https://doi.org/10.1088/2058-9565/ad6eb4 条

2023

Palaiodimopoulos, NE、Kiefer-Emmanouilidis, M.、Kurizki, G. 和 Petrosyan, D. (2023)。具有长程交换相互作用的无序自旋链中的激发转移。 SciPost 物理核心,6(1),文章 017。 https://doi.org/10.21468/SciPostPhysCore.6.1.017

Opatrny, T.、Brauer, S.、 Kofman, AG、Misra, A.、Meher, N.、Firstenberg, 0.、 Poem, E. 和 Kurizki, G. (2023)。非线性相干加热机。 科学进展, 9(1),文章 eadf1070。 https://doi.orq/10.1126/sciadv.adf1070

Kurizki, G.、Poem, E.、Firstenberg, 0.、Opatrny, T.、Dasari, DBR、Caruso, F.、Piacentini, F. 和 Genovese, M. (2023)。通过频繁测量非线性滤波进行超灵敏光子量子噪声传感。 2023年欧洲激光与电光会议和欧洲量子电子学会议,CLEO/Europe-EQEC 2023 IEEE。https://doi.org/10.1109/CLEO/EUROPE-EQEC57999.2023.10232819

2022

Dasari, DBR、Yang, S.、Chakrabarti, A.、Finkler, A.、Kurizki, G. 和 Wrachtrup, J. (2022)。通过量子探针测量对自旋浴进行抗芝诺纯化。自然通讯,13(1),第 7527 条。 https://doi.org/10.1038/s41467- 022-35045-3

科夫曼,AG 和库里兹基,G. (2022)。退相干是否选择量子计的指针基? 熵(瑞士巴塞尔), 第24条第1款,第106条。https://doi.org/10.3390/e24010106

徐,M.,斯托克伯格,JT,库里兹基,G.和安克霍尔德,J.(2022)。带隙环境中的最小量子热机:非马尔可夫特征和反芝诺优势。新物理学杂志,24(3),文章035003.https://doi.org/10.1088/1367-2630/ac575b

Virzi, S.、Avella, A.、Piacentini, F.、Gramegna, M.、Opatrny, T.、Kofman, AG、Kurizki, G.、Gherardini, S.、Caruso, F.、Degiovanni, IP, 和 Genovese, M. (2022)。光子偏振中噪声相关性的量子芝诺和反芝诺探针。 物理评论信函, 第 129(3),第 030401. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.030401 条

库里兹基,G. 和科夫曼,AG (2022)。 开放量子系统的热力学和控制。 剑桥大学出版社 https://doi.org/10.1017/9781316798454

米斯拉,A.、奥帕特尼,T. 和库里兹基,G. (2022)。通过测量从单模热噪声中提取功:信息有多重要? 物理审查。 E,106(5),第 054131. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.106.054131 条

2021

Dong, H., Ghosh, A., Kim, M. B., Li, S.. -W., Svidzinsky, A. A., Zhang, Z., Kurizki, G., & Scully, M. 0.(2021). 关于能量传递速率与热机效率之间差异的热力学。 欧洲物理杂志:专题, 230(4), 867-871。https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00091-3

Dong, H.、Ghosh, A.、Scully, M. 0.、Kurizki, G. (2021)。从光电管和光合作用中提取功的热力学界限。 欧洲物理杂志:专题, 230(4), 873-879。https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021- 00090-4

奥帕特尼,T.,米斯拉,A.,和库里兹基,G.(2021)。通过量子相位敏感观测从热噪声中生成功。 物理评论快报, 第 127(4),第 040602. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.127.040602 条

2020

穆克吉,V.,科夫曼,AG,和库里兹基,G.(2020)。快速驱动加热机中的反芝诺量子优势。

通信物理, 3(1),第 8 条。https://doi.org/10.1038/s42005-019-0272-z

纳西姆,MT,米斯拉,A.,穆斯特卡普洛格鲁, 0。 E., &库里兹基,G.(2020)。 通过浴光谱滤波增强的最小量子热管理器。 物理评论研究, 2(3),第 033285. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.2.033285 条

Zwick, A.、Suter, D.、Kurizki, G. 和 Alvarez, GA (2020)。磁共振成像表征组织微观结构的精度极限。应用物理评论,14(2),第 024088. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.14.024088 条

戈登,G. 和库里兹基,G. (2020)。 量子矩阵:亨利·巴尔为量子相干性而进行的危险斗争牛津大学出版社 https://doi.org/10.1093/oso/9780198787464.001.0001。

林 C.-Y.、张 J.-H.、库里兹基 G. 和李 R.-K.(2020). 由强度相关色散支持的孤子。 光学快报45(6), 1471-1474。 https://doi.org/10.1364/OL.387642

Rao, DDB、Ghosh, A.、Gelbwaser-Klimovsky, D.、Bar-Gill, N. 和 Kurizki, G. (2020)。通过解缠结实现自旋浴极化。 新物理学杂志, 22(8),文章083035.https://doi.org/10.1088/1367-2630/aba29a

2019

戈什,A.,穆克吉,V.,尼登祖,W.和库里兹基,G.(2019)。量子热力学机器比经典机器更好吗? 欧洲物理学报-专题, 227(15-16),2043-2051。 https://doi.org/10.1140/epjst/e2019-800060-7

Manatuly, A., Niedenzu, W., Roman-Ancheyta, R., Cakmak, B., Mustecaplioglu, 0. E., 和库里兹基,G.(2019)。通过多量子比特碰撞集体增强热化。 物理审查。E, 99(4),第 042145 条。https://doi.org/10.1103/PhysRevE .99.042145

Mukherjee, V.、Zwick, A.、Ghosh, A.、Chen, X. 和 Kurizki, G. (2019)。通过动力学控制提高低温量子测温的精度界限。 通信物理,2, 第 162 条。https://doi.org/10.1038/s42005- 019-0265-Y

Niedenzu, W.、Mazets, I.、Kurizki, G. 和 Jendrzejewski, F. (2019). 原子云的量子化冰箱。 量子混沌,3. https://doi.org/10.22331/q-2019-06-28-155

卡格1,C。, Naseem, MT, Opatrny, T., Mustecapl1oglu, C. E., 和库里兹基,G.(2019)。量子光学双原子热二极管。 物理审查。 E,99(4),42121。第 042121 条.https://doi.org/10.1103/PhysRevE.99.042121

Dag, CB、Niedenzu, W.、Ozaydin, F.、Mustecaplioglu, 0.E., &; Kurizki, G. (2019)。纠缠二聚体在耗散腔中的温度控制。物理化学学报  C123(7), 4035-4043.https://doi.org/1O.1021/acs.jpcc.Bb11445

Ghosh, A.、Niedenzu, W.、Mukherjee, V. 和 Kurizki, G. (2019)。量子机器的热力学原理和实现。F. Binder、L. A. Correa、C. Gogolin、J. Anders 和 G. Adesso(编辑), 量子状态中的热力学:基本方面和新方向 (第 37-66 页)。施普林格出版社。https://doi.org/10.1007/978-3- 319-99046-0_2

2018

Niedenzu, W. 和 Kurizki, G. (2018)。量子热机功率的协同多体增强。 新物理学杂志, 20(11),文章 113038. https://doi.org/10.1088/1367-2630/aaed55

Niedenzu, W.、Mukherjee, V.、Ghosh, A.、Kofman, AG 和 Kurizki, G. (2018)。量子引擎效率超出了热力学第二定律。 自然通讯, 9,第 165 条。https://doi.org/10.1038/s41467-017-01991-6

库里兹基,G. 和科夫曼,AG (2018)。量子拉马克主义:观察、控制和退相干。物理学,

第93(12)条,第124003条。https://doi.org/10.1088/1402-4896/aae518

Ghosh, A., Gelbwaser-Klimovsky, D., Niedenzu, W., Lvovsky, A., Mazets, I., Scully, M. 0.,&库里兹基,G.(2018)。作为热转工转换器的两级激波器。美国国家科学院院刊-物理科学,115(40), 9941-9944。https://doi.org/10.1073/pnas.1805354115

2017

戈什,A.,拉图恩,CL,达维多维奇,L.和库里兹基,G.(2017)。量子机器中热功转化的催化作用。美国国家科学院院刊-物理科学,114(46), 12156-12161。https://doi.org/10.1073/pnas.1711381114

2016

Gevorgyan, AH, Harutyunyan, MZ, Matinyan, GK, Oganesyan, KB, Rostovtsev, YV, Kurizki, G. 和 Scully, M. 0.(2016). 有缺陷的胆固醇液晶电池的吸收和发射。 激光物理快报, 13(4),第 046002. https://doi.org/10.1088/1612-2011/13/4/046002 条

Zwick, A.、Alvarez, GA 和 Kurizki, G. (2016)。动态控制量子探针可获得的环境信息的关键性。物理评论 A,94(4),第 042122 条。https://doi.org/10.1103/PhysRevA.94.042122

库里兹基,G. 和兹威克,A. (2016)。开放量子系统的从相干到非相干的动态控制。化学 物理学进展 (第 159 卷,第 137-218 页)。约翰·威利父子。https://doi.org/10.1002/9781119096276.ch4

Shahmoon, E.、Grisins, P.、Slimming, HP 、Mazets, I. 和 Kurizki, G. (2016)。波导附近捕获的原子中的高度非局部光学非线性。 光学, 3(7), 725-733。https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.000725

Zwick, A.、Alvarez, GA 和 Kurizki, G. (2016)。通过动态控制的量子比特探针最大化环境信息。应用物理审查,第 5(1),第 014007. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.5.014007 条

达格,CB,Niedenzu,W.,Mustecaplioglu,0 。 E.,&库里兹基,G.(2016)。微激波器中的多原子量子相干性作为热机和非热机的燃料。 熵, 第 18(7) 条,第 244 条。https://doi.org/10.3390/e18070244

Niedenzu, W., Gelbwaser-Klimovsky, D.,科夫曼,AG,和库里兹基,G.(2016)。关于由量子非热浴驱动的机器的运行。新物理学报,18(8),文章083012 https://doi.org/10.1088/1367-2630/18/8/083012

库里兹基,G.,阿尔瓦雷斯,G. A.,&Zwick,A.(2016)。动态控制下噪声和复杂系统的量子传感. 技术, 第 5 条第 1 款。https://doi.org/10.3390/技术5010001

Mukherjee, V.、Niedenzu, W.、Kofman, AG 和 Kurizki, G. (2016)。多级非相干热机的速度和效率极限。 物理评论 E,94 (6),第 062109. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.94.062109 条

2015

Gevorkyan, AS、Oganesyan, KB、Rostovtsev, YV 和 Kurizki, G. (2015)。使用晶体中的通道正电子湮灭产生伽马辐射。 激光物理快报, 12(7),文章 076002. https:doi.org/10.1088/1612- 2011/12/7/076002

Gelbwaser-Klimovsky, D.、Szczygielski, K.、Vogl, U.、Sass, A.、Alicki, R.、Kurizki, G. 和 Weitz, M. (2015)。宽带储热器的激光诱导冷却。 物理评论 A,91 (2),第 023431. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.91.023431 条

刘 YK.、傅 SH.、朱 X.、谢 XS.、冯尼苏达州、周 JY.、李 VY.、向 Y.、马洛梅德 BA. 和库里兹基 G. (2015)。具有螺旋布拉格微观结构的胆固醇液晶中的非线性光传播。光学杂志(英国),17(6),文章065609 https://doi.org/10.1088/2040-8978/17/6/065609

Niedenzu, W.、Gelbwaser-Klimovsky, D. 和 Kurizki, G. (2015)。多级和多方量子热机的性能极限。 物理评论 E,92 (4),第 042123. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.92.042123 条

Gelbwaser-Klimovsky, D.、Niedenzu, W.、Brumer, P. 和 Kurizki, G. (2015)。通过三能级“工作流体”中的相关热化增强热机的功率。 科学报告, 5,第 14413 条。https://doi.org/10.1038/srep14413

Gelbwaser-Klimovsky, D. 和 Kurizki, G. (2015)。简单加热机的量子力学增强性能。

Physica Scripta T,2015(T165),014025(4 页)-014025(4 页)。https://doi.org/10.1088/0031-8949/2015/T165/014025

Kurizki, G.、Bertet, P.、Kubo, Y.、Molmer, K.、Petrosyan, D.、Rabl, P. 和 Schmiedmayer, J. (2015)。具有混合系统的量子技术。美利坚合众国国家科学院院刊,112(13), 3866-3873。https://doi.org/10.1073/pnas.1419326112

库里兹基,G.,沙蒙,E.,和兹威克,A.(2015)。温泉浴作为量子资源:朋友多于敌人? PHYS/CA SCRIPTA, 第 90(12),第 128002. https://doi.org/10.1088/0031-8949/90/12/128002 条

Gelbwaser-Klimovsky, D.、Niedenzu, W. 和 Kurizki, G. (2015)。动力控制下量子系统的热力学。C. C. Lin、E. Arimondo 和 SF Yelin(编辑),原子、分子和光学物理学进展,2015 年(第 329-407 页)。学术出版社https://doi.org/10.1016/bs.aamop.2015.07.002

Gelbwaser-Klimovsky, D. 和 Kurizki, G. (2015)。从热动力量化光机械装置中提取功。

科学报告, 5,第 7809 条。https://doi.org/10.1038/srep07809

2014

Gelbwaser-Klimovsky, D.、Erez, N.、Alicki, R. 和 Kurizki, G. (2014)。量子控制可以改变热力学行为吗? 加拿大化学杂志, 92(2), 160-167。https://doi.org/10.1139/cjc-2013-0327

Shahmoon, E.、Mazets, I. 和 Kurizki, G. (2014)。通过传输线的巨大真空力。美利坚合众国国家科学院院刊,111(29), 10485-10490。https://doi.org/10.1073/pnas.1401346111

Gelbwaser-Klimovsky, D. 和 Kurizki, G. (2014)。通过量子态制备控制热机:从量子引擎到冰箱。 物理评论 E,90 (2),第 022102. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.90.022102 条

Shahmoon, E.、Mazets, I. 和 Kurizki, G. (2014)。激光照明多原子系统中的非相加性。 光学字母,

39(12), 3674-3677.https://doi.org/10.1364/OL.39.003674

Shahmoon, E. 和 Kurizki, G. (2014)。任意几何中激光诱导偶极相互作用的非线性理论。 物理评论 A,89 (4),第 043419. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.89.043419 条

兹威克,A.,阿尔瓦雷斯,GA,本斯基,G.和库里兹基,G.(2014)。通过噪声自旋链优化状态传递的动态控制。 新物理学杂志,16, 文章065021 https://doi.org/10.1088/1367-2630/16/6/065021

克洛奇科夫,DN,奥加内斯扬,KB,罗斯托夫采夫,YV 和库里兹基,G.(2014)。无反演自由电子激光器的阈值特性 激光物理快报, 11(12),第 125001. https://doi.org/10.1088/1612-2011/11/12/125001 条

2013

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