KAWABATA, Kohei 副教授 固体物理研究所 凝聚态理论、非平衡物理学 https://www.issp.u- tokyo.ac.jp/maincontents/organization/labs/kawabata_group_en.html
1 意大利帕尔马大学数学、物理和计算机科学系,2 意大利 IMEM-CNR,3 匈牙利科学院能源研究中心,匈牙利技术物理与材料科学研究所,4 意大利帕尔马大学化学、生命科学与环境可持续性系,5 美国科罗拉多矿业学院戈尔登分校共享仪器设施,6 德国柏林莱布尼茨研究所 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik,7 德国柏林工业大学固体物理研究所,8 德国弗劳恩霍夫 IAF,弗劳恩霍夫应用固体物理研究所
国际 / 国内会议 / 研讨会 / 座谈会 1. a- In 40 Se 30 Te 30 薄膜中的瞬态光电导性,固体物理研讨会 BARC,孟买 1987。 2. a- In 20 Se 80 薄膜中光电流的异常上升,固体物理研讨会 BARC,孟买 1987。 3. a- Sb 15 Ge 10 Se 75 薄膜中光电流的非指数衰减,第 19 届全国晶体研讨会。甘地大学,Changanacherry,1987。 4. a- In 20 Se 80 薄膜中的光电流衰减,第 19 届全国晶体研讨会。甘地大学,Changanacherry,1987 年。5. Ga 40 Se 30 Te 30 非晶薄膜的稳态光电导性和衰减动力学,全国物理和应用研讨会,IACS Calcutta 1988 年。
在这一计划下,我们寻求任命一名博士后研究员,负责开发量子光子集成芯片,并在量子光子学领域具有一定的能力。申请人将加入固体物理研究所 [ https://www.cfi.lu.lv/en /] 的研究和学术环境,与拉脱维亚大学量子光学实验室合作,致力于开发集成量子光子学,重点是单光子源、频率转换和单光子探测器。
核物理研究所是我国最大的科学中心之一,成立于 1956 年,以物理技术科学研究所的指导和实验室为基础。著名科学家 IV Kurchatov、AP Aleksandrov、Yu.B. Khariton、UA Arifov 和 SA Azimov 是该研究所的创始人 [1]。1959 年 9 月,中亚第一座 2,000 千瓦研究核反应堆投入使用。尽管这个科学中心与我国铀矿和后来的金矿开采业的创建密切相关,但该研究所的科学家也开始认真研究固体物理问题。从那时起,核物理和辐射物理、高能和基本粒子物理以及理论物理领域就形成了主要方向,并随着时间的推移取得了巨大的成就。
a 瑞典皇家理工学院,应用物理系,阿尔巴诺瓦大学中心,斯德哥尔摩,SE-114 21,瑞典 b 中子散射和成像实验室,保罗谢勒研究所,CH-5232,Villigen PSI,瑞士 c 纳米科学中心,尼尔斯玻尔研究所,哥本哈根大学,Nørre All e 59,DK-2100,哥本哈根 O,丹麦 d 都灵理工大学应用科学与技术系,Corso Duca Degli Abruzzi 24 10129,都灵,意大利 e 维也纳科技大学固体物理研究所,Wiedner Hauptstraße 8 e 10,1040,维也纳,奥地利 f 瑞典皇家理工学院 PDC 高性能计算中心,SE-100 44,斯德哥尔摩,瑞典 g Nordita,瑞典皇家理工学院和斯德哥尔摩大学,Hannes Alfv ens v € ag 12,SE-106 91,斯德哥尔摩,瑞典 h 东京大学固体物理研究所中子科学实验室,柏,千叶 277-8581,日本 i 东京大学跨尺度量子科学研究所,东京 113-0033,日本 j 高能加速器研究机构材料结构科学研究所,茨城 305-0801,日本 k 牛津大学无机化学实验室,牛津 OX1 3QR,英国 l 印度理工学院物理系,坎普尔 208016,印度 m 塔塔基础研究所 DCMPMS,孟买 400005,印度 n 查尔姆斯理工大学物理系,SE-412,哥德堡,瑞典
近年来,热电效应引起了材料科学、固体物理和化学领域的广泛关注。实际上,固态热电转换为能量收集和冷却提供了一种有前途的解决方案[1]。此外,研究热电现象对于理解固体材料中准粒子的基本传输行为也很重要[2]。材料的热电效率用性能系数zT=S2T/ρκ来衡量,其中S、T、ρ和κ分别是热电势、绝对温度、电阻率和热导率。S2/ρ称为热电功率因数。虽然表达式很简单,但获得高zT是一项具有挑战性的任务,因为这些传输参数是相互关联的。作为一项艰巨的任务,我们需要计算材料的热电效率,以确定材料的热电效率。
SPINUS 项目预计于 2027 年完成,该项目汇集了欧洲领先的研究机构和量子技术专家。该项目由弗劳恩霍夫应用固体物理研究所 (IAF) 协调,合作伙伴包括乌尔姆大学、斯图加特大学、德国于利希研究中心和 Quantum Brilliance GmbH、比利时哈瑟尔特大学、瑞典林雪平大学、丹麦技术大学、匈牙利维格纳物理研究中心、意大利布鲁诺凯斯勒基金会、荷兰代尔夫特理工大学和捷克共和国 AMIRES sro。
* 通讯作者:Tobias Heindel,柏林工业大学固体物理研究所,Hardenbergstraße 36, 10623 Berlin, Germany,电子邮件:tobias.heindel@tu-berlin.de。https://orcid.org/0000-0003-1148-404X Lucas Rickert、Daniel A. Vajner、Martin von Helversen、Sven Rodt 和 Stephan Reitzenstein,柏林工业大学固体物理研究所,Hardenbergstraße 36, 10623 Berlin, Germany,电子邮件:lucas.rickert@tu-berlin.de(L. Rickert)。https://orcid.org/0000-0003-0329-5740(L. Rickert)。https://orcid.org/0000-0002-4900-0277(DA Vajner)。 https://orcid.org/0000-0003-4494-4698(M. von Hervelsen)。 https://orcid.org/0000-0002-1381-9838 (S. Reitzenstein) Kinga Żołnacz,弗罗茨瓦夫科技大学光学与光子学系,Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroclaw, 波兰。 https://orcid.org/0000-0002-1387-9371 刘汉清,李树伦,倪海桥,牛志川,中国科学院半导体研究所光电材料与器件重点实验室,北京 100083;中国科学院大学材料科学与光电工程中心,北京 100049,E-mail: zcniu@semi.ac.cn (Z. Niu)。 https://orcid.org/0009-0004-7092-2382(H.刘)。 https://orcid.org/0000-0002-9566-6635 (Z. Niu) Paweł Wyborski,弗罗茨瓦夫科技大学实验物理系,Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroclaw, 波兰;丹麦技术大学电气与光子工程系,2800,Kgs.,Lyngby,丹麦 Grzegorz Sęk 和 Anna Musiał,弗罗茨瓦夫科技大学实验物理系,Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 27, 50-370 Wroclaw, 波兰。 https://orcid.org/0000-0001-7645-8243(G. Sęk)。 https://orcid.org/0000-0001-9602-8929(A.Musiał)
有兴趣学习固体物理、量子光学和纳米材料科学新实验室技能的学生,请联系 Laraoui 博士,邮箱地址为 alaraoui2@unl.edu。请在电子邮件中附上一封动机信,内容包括您的背景、研究兴趣和未来研究目标、您的学术简历 (CV),其中包括已发表的论文、参加过的会议/研讨会,以及两到三个推荐人名单,包括您的研究主管(如果您做过任何研究)。理想情况下,学生应拥有物理学、材料科学、工程学(电气、材料、计算机等)或其他相关领域的学士或硕士学位。感兴趣的申请人应至少具备以下一项技能:编程(LabView、Python、Matlab...)、数据分析(Mathematica、MATLAB、Origin Lab)、设计(CAD、SolidWorks...)、MW/RF 电子学、材料合成和特性、纳米制造和任何相关主题的实验研究方面的基本/高级背景。