데이비드 L.앤드류스

David L.
데이비드 L.앤드류스

태어난 (1952-10-15) 1952년 10월 15일(69세)
국적.영국
시민권영국
모교유니버시티 칼리지 런던
로 알려져 있다비상대론적 양자 전기역학
공명 에너지 전달
하이퍼-레일리 산란
광나노 자극
광볼트
분자 대칭
과학 경력
필드물리, 화학
기관이스트앵글리아 대학교
논문광산란 및 흡수 과정에 양자전기역학 응용 (1976)
박사 어드바이저T. 티루나마찬드란

데이비드 레슬리 앤드류스(David Leslie Andrews, FRSC, FInstP, 1952년 10월 15일)는 영국의 과학자로 이스트 앵글리아 대학화학물리학 교수로 임명되어 1996년부터 [1]1999년까지 화학과학과 물리학의 수장을 지냈다.

앤드류스와 그의 연구 그룹은 광학 현상에 대한 광범위한 이론 연구로 알려져 있으며, 형광,[9][10][11][12] 광학 나노 [13][14][15][16][17]조절을 포함한 수많은 응용 분야를 위한 양자 전기 역학[2][3][4][5] 이론과 대칭 원리[6][7][8] 개발했습니다.앤드류스는 또한 분자간 에너지 [18][19][20][21]전달의 양자 이론에 대한 선구적인 연구로 알려져 있는데, 그는 무방사선과 복사 [22][23][24][25]과정을 모두 수용하는 통합 에너지 전달 이론을 개발했습니다.그는 또한 키랄의 상호 작용의hyper–Rayleigh 산란 effect,[29]의 예측하는 동안 분자 비대칭성 및 광학 helicity[30][31일][32]의 연구 광 와류의 이론에 그의 연구 그룹의 지대한 공헌에 주도 포함한 많은 연구와 양자 광학 및 비선형 optics,[26][27][28]에 다른 유명한 기여를 해왔다.[33][34][35][36][37][38]

앤드류스는 400개가 넘는 과학 논문과 기술 서적의 저자이다.그는 국제광학각운동량회의 시리즈를 포함한 여러 국제회의 시리즈를 출범시키는 데 중요한 역할을 해왔습니다.그 외의 많은 콘퍼런스는 SPIE가 운영하고 있다.SPIE는 광학 및 광학 분야의 글로벌 학회이며, 그는 펠로우 회원으로 2021년 회장을 맡고 있습니다.는 또한 왕립화학회, 물리학회, 미국광학회 펠로우이기도 하다.여가 시간에 그는 지역 교회에서 활동하며 풍경화를 그리고 가끔 시를 쓴다.

교육

데이비드 앤드류스는 1963년부터 1970년까지 영국 런던 리에 있는 콜프 그래머 스쿨을 다녔다.1973년 런던 유니버시티 칼리지 화학과를 졸업했다.1976년 같은 대학에서 이론화학 박사학위를 취득했다.

조사.

1976년부터 1978년까지 Andrews는 University College London의 화학부에서 명예 연구 조교로 재직했습니다.1978년에는 과학연구회 포스트닥터 펠로우로, 1979년에는 이스트앵글리아 대학 강사로 입사했다.앤드류스는 1991년에 수석 강사로, 1994년에 리더로 승진했습니다.그는 1996년에 [1]화학물리학 교수로 임명되었다.

수상과 표창

작동하다

레퍼런스

  1. ^ a b David Andrews의 UEA 프로필
  2. ^ Juzeliūnas, G.; Andrews, D.L. (1994). "Quantum electrodynamics of resonant energy transfer in condensed matter". Phys. Rev. B. 49 (13): 8751–8763. Bibcode:1994PhRvB..49.8751J. doi:10.1103/PhysRevB.49.8751. PMID 10009655.
  3. ^ Dávila Romero, L.C.; Andrews, D.L.; Babiker, M. (2002). "A quantum electrodynamics framework for the nonlinear optics of twisted beams". J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 4 (2): S66–S72. Bibcode:2002JOptB...4S..66D. doi:10.1088/1464-4266/4/2/370.
  4. ^ Andrews, D.L.; Jones, G.A.; Salam, A.; Woolley, R.G. (2018). "Perspective: Quantum Hamiltonians for optical interactions". J. Chem. Phys. 148 (4): 040901. arXiv:1801.07735. Bibcode:2018JChPh.148d0901A. doi:10.1063/1.5018399. PMID 29390804.
  5. ^ Andrews, D.L.; Bradshaw, D.S.; Forbes, K.A.; Salam, A. (2020). "Quantum electrodynamics in modern optics and photonics: tutorial". J. Opt. Soc. Am. B. 37 (4): 1153–1172. Bibcode:2020JOSAB..37.1153A. doi:10.1364/JOSAB.383446.
  6. ^ Andrews, D.L. (1990). "Symmetry characterisation in molecular multiphoton spectroscopy". Spectrochimica Acta Part A. 46 (6): 871–885. Bibcode:1990AcSpA..46..871A. doi:10.1016/0584-8539(90)80004-I.
  7. ^ Andrews, D.L. (2018). "Quantum formulation for nanoscale optical and material chirality: symmetry issues, space and time parity, and observables". J. Opt. 20 (3): 033003. Bibcode:2018JOpt...20c3003A. doi:10.1088/2040-8986/aaaa56.
  8. ^ Andrews, D.L. (2018). "Symmetries, conserved properties, tensor representations, and irreducible forms in molecular quantum electrodynamics". Symmetry. 10 (7): 298. Bibcode:2018Symm...10..298A. doi:10.3390/sym10070298.
  9. ^ Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2010). "All-optical control of molecular fluorescence". Phys. Rev. A. 81 (1): 013424. Bibcode:2010PhRvA..81a3424B. doi:10.1103/PhysRevA.81.013424.
  10. ^ Leeder, J.M.; Andrews, D.L. (2011). "A molecular theory for two-photon and three-photon fluorescence polarization". J. Chem. Phys. 134 (9): 094503. Bibcode:2011JChPh.134i4503L. doi:10.1063/1.3556537. PMID 21384981.
  11. ^ Rice, E.M.; Bradshaw, D.S.; Saadi, K.; Andrews, D.L. (2012). "Chirality in fluorescence and energy transfer". Eur. J. Phys. 33: 345–358. doi:10.1088/0143-0807/33/2/345.
  12. ^ Andrews, D.L. (2019). "Chirality in fluorescence and energy transfer". Methods Appl. Fluoresc. 7 (3): 032001. Bibcode:2019MApFl...7c2001A. doi:10.1088/2050-6120/ab10f0. PMID 30889558. S2CID 84184099.
  13. ^ Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2005). "Optically induced forces and torques: Interactions between nanoparticles in a laser beam". Phys. Rev. A. 72 (3): 033816. Bibcode:2005PhRvA..72c3816B. doi:10.1103/PhysRevA.72.033816.
  14. ^ Rodríguez, J.J.; Dávila Romero, L.C.; Andrews, D.L. (2008). "Optical binding in nanoparticle assembly: Potential energy landscapes". Phys. Rev. A. 78 (4): 043805. Bibcode:2008PhRvA..78d3805R. doi:10.1103/PhysRevA.78.043805.
  15. ^ Čižmár, T.; Dávila Romero, L.C.; Dholakia, K.; Andrews, D.L. (2010). "Multiple optical trapping and binding: new routes to self-assembly". J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43 (10): 102001. doi:10.1088/0953-4075/43/10/102001.
  16. ^ Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2017). "Manipulating particles with light: radiation and gradient forces". Eur. J. Phys. 38 (3): 034008. Bibcode:2017EJPh...38c4008B. doi:10.1088/1361-6404/aa6050.
  17. ^ Forbes, K.A.; Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2020). "Optical binding of nanoparticles". Nanophotonics. 9: 1–17. doi:10.1515/nanoph-2019-0361.
  18. ^ Scholes, G.D.; Andrews, D.L. (2005). "Resonance energy transfer and quantum dots". Phys. Rev. B. 72 (12): 125331. Bibcode:2005PhRvB..72l5331S. doi:10.1103/PhysRevB.72.125331.
  19. ^ Andrews, D.L.; Rodríguez, J.J. (2007). "Resonance energy transfer: Spectral overlap, efficiency, and direction". J. Chem. Phys. 127 (8): 084509. Bibcode:2007JChPh.127h4509A. doi:10.1063/1.2759489. PMID 17764271.
  20. ^ Andrews, D.L. (2010). "On the conveyance of angular momentum in electronic energy transfer". Phys. Chem. Chem. Phys. 12 (27): 7409–7417. Bibcode:2010PCCP...12.7409A. doi:10.1039/C002313M. PMID 20539887.
  21. ^ Weeraddana, D.; Premaratne, M.; Andrews, D.L. (2016). "Quantum electrodynamics of resonance energy transfer in nanowire systems". Phys. Rev. B. 93 (7): 075151. Bibcode:2016PhRvB..93g5151W. doi:10.1103/PhysRevB.93.075151.
  22. ^ Andrews, D.L. (1989). "A unified theory of radiative and radiationless molecular energy transfer". Chem. Phys. 135 (2): 195–201. Bibcode:1989CP....135..195A. doi:10.1016/0301-0104(89)87019-3.
  23. ^ Daniels, G.J.; Jenkins, R.D.; Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2003). "Resonance energy transfer: The unified theory revisited". J. Chem. Phys. 119 (4): 2264–2274. Bibcode:2003JChPh.119.2264D. doi:10.1063/1.1579677.
  24. ^ Andrews, D.L.; Bradshaw, D.S. (2004). "Virtual photons, dipole fields and energy transfer: A quantum electrodynamical approach". Eur. J. Phys. 25 (6): 845–858. doi:10.1088/0143-0807/25/6/017.
  25. ^ Jones, G.A.; Bradshaw, D.S. (2019). "Resonance energy transfer: from fundamental theory to recent applications". Front. Phys. (Lausanne). 7: 100. Bibcode:2019FrP.....7..100J. doi:10.3389/fphy.2019.00100.
  26. ^ Andrews, D.L.; Thirunamachandran, T. (1977). "On three‐dimensional rotational averages". J. Chem. Phys. 67 (11): 5026–5033. Bibcode:1977JChPh..67.5026A. doi:10.1063/1.434725.
  27. ^ Ohnoutek, L.; Jeong, H.-H.; Jones, R.R.; Sachs, J.; Olohan, B.J.; Rasadean, D.M.; Pantos, G.D.; Andrews, D.L.; Fischer, P.; Valev, V.K. (2021). "Optical activity in third-harmonic Rayleigh scattering: A new route for measuring chirality". Laser Photonics Rev. 15 (11): 2100235. doi:10.1002/lpor.202100235.
  28. ^ '꼬인' 나노 입자를 사용하여 금지된 색상에 접근
  29. ^ Andrews, D.L.; Thirunamachandran, T. (1979). "Hyper−Raman scattering by chiral molecules" (PDF). J. Chem. Phys. 70 (2): 1027. Bibcode:1979JChPh..70.1027A. doi:10.1063/1.437535.
  30. ^ Coles, M.M.; Andrews, D.L. (2012). "Chirality and angular momentum in optical radiation". Phys. Rev. A. 85 (6): 063810. arXiv:1203.1755. Bibcode:2012PhRvA..85f3810C. doi:10.1103/PhysRevA.85.063810. S2CID 118571061.
  31. ^ Bradshaw, D.S.; Leeder, J.M.; Coles, M.M.; Andrews, D.L. (2015). "Signatures of material and optical chirality: Origins and measures". Chem. Phys. Lett. 626: 106–110. Bibcode:2015CPL...626..106B. doi:10.1016/j.cplett.2015.02.051.
  32. ^ Wade, J.; Brandt, J.R.; Reger, D.; Zinna, F.; Amsharov, K.Y.; Jux, N.; Andrews, D.L.; Fuchter, M.J. (2021). "500‐fold amplification of small molecule circularly polarized luminescence through circularly polarized FRET". Angew. Chem. Int. Ed. 60 (1): 222–227. doi:10.1002/anie.202011745. PMC 7839560. PMID 33030274.
  33. ^ Babiker, M.; Bennett, C.R.; Andrews, D.L.; Dávila Romero, L.C. (2002). "Orbital angular momentum exchange in the interaction of twisted light with molecules". Phys. Rev. Lett. 89 (14): 143601. Bibcode:2002PhRvL..89n3601B. doi:10.1103/PhysRevLett.89.143601. PMID 12366045.
  34. ^ Williams, M.D.; Coles, M.M.; Saadi, K.; Bradshaw, D.S.; Andrews, D.L. (2013). "Optical vortex generation from molecular chromophore arrays". Phys. Rev. Lett. 111 (15): 153603. arXiv:1305.0422. Bibcode:2013PhRvL.111o3603W. doi:10.1103/PhysRevLett.111.153603. PMID 24160600.
  35. ^ Forbes, K.A.; Andrews, D.L. (2018). "Optical orbital angular momentum: twisted light and chirality". Opt. Lett. 43 (3): 435–438. Bibcode:2018OptL...43..435F. doi:10.1364/OL.43.000435. PMID 29400808.
  36. ^ Babiker, M.; Andrews, D.L.; Lembessis, V.E. (2019). "Atoms in complex twisted light". J. Opt. 21 (1): 013001. Bibcode:2019JOpt...21a3001B. doi:10.1088/2040-8986/aaed14.
  37. ^ Forbes, K.A.; Andrews, D.L. (2019). "Spin-orbit interactions and chiroptical effects engaging orbital angular momentum of twisted light in chiral and achiral media". Phys. Rev. A. 99 (2): 023837. arXiv:1809.05470. Bibcode:2019PhRvA..99b3837F. doi:10.1103/PhysRevA.99.023837. S2CID 73555231.
  38. ^ Forbes, K.A.; Andrews, D.L. (2021). "Orbital angular momentum of twisted light: chirality and optical activity". J. Phys. Photonics. 3 (2): 022007. Bibcode:2021JPhP....3b2007F. doi:10.1088/2515-7647/abdb06.
  39. ^ a b 데이비드 앤드루스, SPIE 회장 선출
  40. ^ Optica Fellows 2016
  41. ^ SPIE 프로파일

외부 링크