Нобелевские премии в области фотоники
Значимость фотоники на мировой научной арене наглядно подтверждается тем, что за последние десятилетия именно в этой области было вручено множество Нобелевских премий. Исследования, лежащие в основе этих открытий, охватывают широчайший спектр — от квантовой оптики и лазерных технологий до наноматериалов и оптоэлектроники.
2023 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Люилье удостоены премии за генерацию аттосекундных световых импульсов, позволивших наблюдать динамику электронов в веществе. Это достижение стало прорывом в области лазеров.
2023 год — Нобелевская премия по химии в области фотоники:
Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди получили награду за открытие и развитие квантовых точек — наноразмерных фотонных излучателей, широко используемых в дисплеях, системах визуализации и сенсорах.
2022 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер отмечены за эксперименты с запутанными фотонами, подтвердившие нарушение неравенств Белла и заложившие фундамент квантовой информатики — ключевого направления квантовой фотоники.
2019 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Майкл Майор и Дидье Кело (совместно с Джеймсом Пиблсом) получили премию за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа — исследование, в котором оптические методы сыграли ключевую роль.
2018 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Артур Эшкин — за изобретение оптических пинцетов, а Жерар Муру и Донна Стрикленд — за разработку технологии усиления чирпированных импульсов (chirped-pulse amplification), позволившей создавать сверхмощные лазеры.
2017 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Райнер Вайсс, Барри Бариш и Кип Торн — за решающий вклад в создание детектора LIGO и наблюдение гравитационных волн, где применялись лазерные интерферометры высочайшей точности.
2014 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Исаму Акасаки, Хироси Амано и Сюдзи Накамура — за изобретение эффективных синих светодиодов, сделавших возможным создание ярких и энергоэффективных белых источников света.
2014 год — Нобелевская премия по химии в области фотоники:
Эрик Бетциг, Штефан Хелл и Уильям Мёрнер — за разработку методов флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, открывших новые горизонты в биовизуализации.
2012 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Серж Арош и Дэвид Вайнленд — за революционные эксперименты, позволившие измерять и управлять отдельными квантовыми системами. Эти исследования заложили основу квантовой оптики, лазерного охлаждения атомов и оптических частотных стандартов.
2010 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Андрей Гейм и Константин Новосёлов — за исследования двумерного материала графена, обладающего уникальными фотонными свойствами и перспективами для оптоэлектроники.
2009 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Чарльз Као — за пионерские достижения в области передачи света по оптическим волокнам, заложившие основу современной связи, а Уиллард Бойл и Джордж Смит — за изобретение ПЗС-матрицы (CCD-сенсора), ставшей стандартом в цифровой фото- и видеосъёмке.
2005 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Рой Глаубер — за вклад в квантовую теорию оптической когерентности, а Джон Холл и Теодор Хенш — за развитие лазерной спектроскопии высокой точности и создание технологии оптических гребёнок частот.
2001 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Эрик Корнелл, Вольфганг Кеттерле и Карл Вайман — за достижение бозе-эйнштейновской конденсации в разреженных газах щелочных атомов и изучение её фундаментальных свойств.
2000 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Жорес Алфёров и Герберт Кромер — за разработку полупроводниковых гетероструктур, ставших основой высокоскоростной электроники и оптоэлектроники (в частности, лазерных диодов).
1997 год — Нобелевская премия по физике в области фотоники:
Стивен Чу, Клод Коэн-Таннуджи и Уильям Филлипс — за создание методов охлаждения и удержания атомов с помощью лазерного излучения, что открыло путь к современным квантовым технологиям.