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山本やまもと喜久よしひさ

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山本やまもと喜久よしひさ
出生しゅっしょう (1950-11-21) 1950ねん11月21にち73さい
 日本にっぽん東京とうきょう世田谷せたがや
居住きょじゅう 日本にっぽん
 美国びくに
国籍こくせき 日本にっぽん
母校ぼこう東京工業大學とうきょうこうぎょうだいがく
東京大學とうきょうだいがく
知名ちめいあいこう纖通訊[1][2]
量子りょうしてんたん光子こうしげん[3][4]
差分さぶんしょううつり量子りょうしみつ鑰分はつ[3][4]
量子りょうしてん量子りょうしもとてき光學こうがくひかえせい[5][6]
げききょくげきてきBECえいExciton-polariton[7][8]
あいからし[9]
奖项卡爾-蔡司獎えいCarl-Zeiss-Stiftung[10](1992)
仁科にしなおさむねん[11](1992)
松尾まつお科學かがく獎(2000)
IEEE LEOS量子りょうし電子でんしがく[12](2000)
紫綬褒章しじゅほうしょう[13](2005)
大川おおかわ[14](2011)
斯·らん姆獎[15](2022)
科学かがく生涯しょうがい
研究けんきゅう领域電機でんき工程こうていがく物理ぶつりがく
つくえふみたんふつ大學だいがく
國立こくりつ情報じょうほうがく研究所けんきゅうじょ
博士はかせ導師どうし柳井やない久義ひさよし
神谷かみや武志たけし
其他ゆび导者末松すえまつやすしはれにちYasuharu Suematsu
博士はかせせいもぐさ薩克·そう
曹蕙えいHui Cao
でんひらくえいKai-Mei Fu
にちうつしほう
にち原文げんぶん山本やまもと 喜久よしひさ
假名かめいやまもと よしひさ
平文へいぶんしき罗马Yamamoto Yoshihisa

山本やまもと喜久よしひさにち语:山本やまもと 喜久よしひさやまもと よしひさ Yamamoto Yoshihisa,1950ねん11月21にちこれ日本にっぽん電機でんき工程こうてい物理ぶつりがく,NTT研究けんきゅう公司こうし物理ぶつり與信よしんいきがく實驗じっけんしつ(PHI實驗じっけんしつてき主任しゅにん也是ふみたんふつ大學だいがく東京とうきょう國立こくりつ情報じょうほうがく研究所けんきゅうじょてき名譽めいよ教授きょうじゅ

生平おいだいら

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山本やまもと喜久よしひさざい1950ねん11月21にち出生しゅっしょう東京とうきょう世田谷せたがや。1973ねん獲得かくとく東京工業大學とうきょうこうぎょうだいがくてき學士がくし學位がくい繼續けいぞくざい東京工業大學とうきょうこうぎょうだいがく就讀,1975ねん獲得かくとくせき學位がくい,1978ねん獲得かくとく博士はかせ學位がくい。1978ねんいたり1992ねんざい東京とうきょうてきNTT基礎きそ研究けんきゅう實驗じっけんしつ工作こうさく。1992ねんおこり美國びくにふみたんふつ大學だいがく應用おうよう物理ぶつりがく電機でんき工程こうていてき教授きょうじゅ目前もくぜんため名譽めいよ教授きょうじゅ。2003ねんおこりかえざい東京とうきょう國立こくりつ情報じょうほうがく研究所けんきゅうじょ擔任たんにん教授きょうじゅ目前もくぜんため名譽めいよ教授きょうじゅ。2019ねんなりため於美こく加州かしゅう矽谷てきNTT PHI實驗じっけんしつてき創始そうしただしごと

研究けんきゅう工作こうさく

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山本やまもと喜久よしひさざい1980年代ねんだいてき科學かがく重點じゅうてんあいこう纖通訊[1]ひかり大器たいき中繼ちゅうけい系統けいとう[2]半導體はんどうたいかみなりしゃちゅうてき光子こうしすう擠壓、量子りょうし拆解(QND)測量そくりょうえいQuantum nondemolition measurementかず其他實驗じっけんせい量子りょうし光學こうがく課題かだい山本やまもと喜久よしひさざい這個時代じだいてき一些重要工作是關於如何在物理上實現光子數擠壓的建議[16]、QND測量そくりょう[17]以及使用しようたん原子げんしかず光子みつこ階段かいだんしきもん模型もけい量子りょうし計算けいさん[18]ざい1990年代ねんだいさい突出とっしゅつてき工作こうさく半導體はんどうたい量子りょうし電動でんどう力學りきがく[19]特別とくべつわたる及微腔與量子りょうしかずかいかん設備せつびてき量子りょうしでん輸效おう[20]

2000年代ねんだいさい重要じゅうようてき工作こうさく開發かいはつ光學こうがく活性かっせい量子りょうしてん作為さくい量子りょうし訊息處理しょりてき平台ひらだいすんで作為さくいたん光子こうしげんえいSingle-photon source[1][2]また作為さくい量子りょうしもとてき宿主しゅくしゅ[5][6])。另一項重要工作是關於げき-ごく凝結ぎょうけつこうおうえいBose–Einstein condensation of polaritons[7][8]山本やまもと喜久よしひさかえ積極せっきょく致力於安ぜん理論りろんてき發展はってんあずか量子りょうしみつ鑰分はつ協議きょうぎてき實現じつげん[3][4]。這個時代じだい具有ぐゆう里程りてい意義いぎてき論文ろんぶん包括ほうかつ展示てんじらいたん量子りょうしてんてき無差別むさべつ光子こうし[1]提出ていしゅつそうげきえいBiexcitonくしれん發射はっしゃ作為さくいしたがえたん量子りょうしてんさんせい糾纏光子こうしてき方法ほうほう[2](這是基本きほんじょう所有しょゆうQD糾纏光子こうしげんてき基礎きそ建議けんぎ[21]),以及使用しようこうみゃく衝控せい量子りょうしてんちゅうてきたん旋量[5]

2010年代ねんだいてき工作こうさく繼續けいぞく探索たんさく量子りょうしてん作為さくい建立こんりゅう量子りょうし中繼ちゅうけいかず量子りょうこ計算けいさんてき平台ひらだい。其中いちあきらてんあずかETHてきおもねとう·伊馬いま莫格魯えいAtaç İmamoğluしょうぐみ共同きょうどうくび展示てんじ量子りょうしてんちゅうてき旋與它所發射はっしゃてき光子こうしあいだてき糾纏關係かんけい[6]せきげききょくげきえいExciton-polaritonてき工作こうさく繼續けいぞく進行しんこう。2012ねんおこり山本やまもと喜久よしひさ研究けんきゅう階段かいだんしき模型もけいよう量子りょうし計算けいさんしょ需的物理ぶつり量子りょうしもと數量すうりょうあずか計算けいさん時間じかん[22]なみ率先そっせん開發かいはついちしゅ新型しんがた量子りょうし/古典こてん混和こんわ計算けいさんたたえ為相ためすけからし(coherent Ising machine)[9],其靈かんらいすう位相いそうこう纖通訊和退化たいか光參きんこりょう振盪しんとうてき發展はってん

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山本やまもと喜久よしひさこれ美國びくに光學こうがく學會がっかいげんためOptica)、美國びくに物理ぶつり學會がっかい日本にっぽん應用おうよう物理ぶつり學會がっかいえいJapan Society of Applied Physicsかい。1985ねん山本やまもと喜久よしひさいん其在しょうこう纖通訊面てき早期そうき工作こうさく獲得かくとく日本にっぽん電子でんししんいきどおり工程こうてい協會きょうかい(IEICE)てき成就じょうじゅ獎。1992ねんいんざい半導體はんどうたいかみなりしゃ中產ちゅうさんせい擠壓たいてきひらきそうせい工作こうさく獲得かくとく仁科にしなおさむねん[11]卡爾-蔡司獎えいCarl-Zeiss-Stiftung[10]。2000ねん獲得かくとくIEEE LEOS量子りょうし電子でんしがく[12]かず松尾まつお獎。2005ねん獲得かくとく日本にっぽん政府せいふ頒發てき紫綬褒章しじゅほうしょう[13]。2010ねんざいあさしょう理工りこう學院がくいん擔任たんにん赫爾曼·安東あんどう·ごう斯講[23]なみ發表はっぴょうせき於激-ごく凝聚ぎょうしゅうてきえんじこう。2011ねんいん其在量子りょうしてんさんたん光子こうしてきひらきそうせい工作こうさく獲得かくとく大川おおかわ[14]。2022ねんいん其在しょうからし方面ほうめんてきひらきそうせい工作こうさく獲得かくとく斯·らん姆獎[15]

參考さんこう資料しりょう

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  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Santori, C; Fattal, D; Vučković, J; Solomon, G S; Yamamoto, Y. Indistinguishable photons from a single-photon device. Nature. 2002, 419 (6907): 594–7. PMID 12374958. S2CID 205209539. doi:10.1038/nature01086. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Benson, O; Santori, C; Pelton, M; Yamamoto, Y. Regulated and entangled photons from a single quantum dot. Phys. Rev. Lett. 2000, 84 (11): 2513–6. Bibcode:2000PhRvL..84.2513B. PMID 11018923. doi:10.1103/PhysRevLett.84.2513. 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 Inoue, K; Waks, E; Yamamoto, Y. Differential phase shift quantum key distribution. Phys. Rev. Lett. 2002, 89 (3): 037902. Bibcode:2002PhRvL..89c7902I. PMID 12144419. doi:10.1103/PhysRevLett.89.037902. 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 Takesue, H; Nam, S W; Zhang, Q; Hadfield, R H; Honjo, T; Tamaki, K; Yamamoto, Y. Quantum key distribution over a 40-dB channel loss using superconducting single-photon detectors. Nature Photonics. 2007, 1 (6): 343. Bibcode:2007NaPho...1..343T. S2CID 59491750. arXiv:0706.0397可免费查阅. doi:10.1038/nphoton.2007.75. 
  5. ^ 5.0 5.1 5.2 Press, D; Ladd, T D; Zhang, B; Yamamoto, Y. Complete quantum control of a single quantum dot spin using ultrafast optical pulses. Nature. 2008, 456 (7219): 218–21. Bibcode:2008Natur.456..218P. PMID 19005550. S2CID 4388345. doi:10.1038/nature07530. 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 De Greve, K; Yu, L; McMahon, P L; Pelc, J S; Natarajan, C M; Kim, N Y; Abe, E; Maier, S; Schneider, C; Kamp, M; Hofling, S; Hadfield, R H; Forchel, A; Fejer, M M; Yamamoto, Y. Qauntum-dot spin-photon entanglement via frequency downconversion to telecom wavelength. Nature. 2012, 491 (7424): 421–5. Bibcode:2012Natur.491..421D. PMID 23151585. S2CID 4316913. doi:10.1038/nature11577. 
  7. ^ 7.0 7.1 Deng, H; Weihs, G; Santori, C; Bloch, J; Yamamoto, Y. Condensation of semiconductor microcavity exciton polaritons. Science. 2002, 298 (5591): 199–202. Bibcode:2002Sci...298..199D. PMID 12364801. S2CID 21366048. doi:10.1126/science.1074464. 
  8. ^ 8.0 8.1 Deng, H; Haug, H; Yamamoto, Y. Exciton-polariton Bose-Einstein condensation. Rev. Mod. Phys. 2010, 82 (2): 1489. Bibcode:2010RvMP...82.1489D. doi:10.1103/RevModPhys.82.1489. 
  9. ^ 9.0 9.1 McMahon, Peter L.; Marandi, Alireza; Haribara, Yoshitaka; Hamerly, Ryan; Langrock, Carsten; Tamate, Shuhei; Inagaki, Takahiro; Takesue, Hiroki; Utsunomiya, Shoko; Aihara, Kazuyuki; Byer, Robert L.; Fejer, M. M.; Mabuchi, Hideo; Yamamoto, Yoshihisa. A fully programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connections (PDF). Science. 2016, 354 (6312): 614–617 [2022-06-18]. Bibcode:2016Sci...354..614M. PMID 27811274. S2CID 7550332. doi:10.1126/science.aah5178. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2022-03-11). 
  10. ^ 10.0 10.1 Carl Zeiss Foundation: Recipients of Carl Zeiss Research Award. https://www.zeiss.com/corporate/int/innovation-and-technology/zeiss-research-award.html页面そん档备份そん互联网档あん).
  11. ^ 11.0 11.1 Nishina Memorial Foundation: Recipients of Nishina Memorial Prizes. https://www.nishina-mf.or.jp/project_en/kinen_en/页面そん档备份そん互联网档あん
  12. ^ 12.0 12.1 IEEE LEOS Quantum Electronics Award. https://www.photonicssociety.org/awards/quantum-electronics-award/quantum-electronics-award-award-winners页面そん档备份そん互联网档あん
  13. ^ 13.0 13.1 Orenstein, David. Japanese emperor bestows Medal with Purple Ribbon on Professor Yamamoto. Stanford News. [2005-11-21]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-10-25). 
  14. ^ 14.0 14.1 The Okawa Prize. The 2010 Okawa Prize Winner. The Okawa Foundation. [2022-06-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-05-18). 
  15. ^ 15.0 15.1 Willis Lamb Award. The 2022 Winners. The Willis E. Lamb Award for Laser Science and Quantum Optics. [2022-06-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2019-05-19). 
  16. ^ Yamamoto, Y; Machida, S; Nilsson, O. Amplitude squeezing in a pump-noise-suppressed laser oscillator. Phys. Rev. A. 1986, 34 (5): 4025–4042. Bibcode:1986PhRvA..34.4025Y. PMID 9897747. doi:10.1103/PhysRevA.34.4025. ;Machida, S; Yamamoto, Y; Itaya, Y. Observation of amplitude squeezing in a constant-current–driven semiconductor laser. Phys. Rev. Lett. 1987, 58 (10): 1000–1003. Bibcode:1987PhRvL..58.1000M. PMID 10034306. doi:10.1103/PhysRevLett.58.1000. 
  17. ^ Imoto, N; Haus, H. A; Yamamoto, Y. Quantum nondemolition measurement of the photon number via the optical Kerr effect. Phys. Rev. A. 1985, 32 (4): 2287–2292. Bibcode:1985PhRvA..32.2287I. PMID 9896342. doi:10.1103/PhysRevA.32.2287. ; Drummond, P. D.; Shelby, R. M.; Friberg, S. R.; Yamamoto, Y. Quantum solitons in optical fibres. Nature. 1993, 365: 307–313. 
  18. ^ Igeta, K; Yamamoto, Y. Quantum mechanical computers with single atom and photon fields. International Quantum Electronics Conference. 1988. ; Chuang, I; Yamamoto, Y. Simple quantum computer. Phys. Rev. A. 1995, 52: 3489–3496. 
  19. ^ Yamamoto, Y; Imamoglu, A. Mesoscopic Quantum Optics. Wiley-Interscience. 1999. ISBN 0471148741. 
  20. ^ Oliver, W D; Kim, J; Liu, R C; Yamamoto, Y. Hanbury Brown and Twiss-type experiment with electrons. Science. 1999, 284 (5412): 299–301. Bibcode:1999Sci...284..299O. PMID 10195891. doi:10.1126/science.284.5412.299. 
  21. ^ Shields Andrew J. Semiconductor quantum light sources. Nature Photonics. 2007, 1 (4): 215–223. Bibcode:2007NaPho...1..215S. S2CID 119664751. arXiv:0704.0403可免费查阅. doi:10.1038/nphoton.2007.46. 
  22. ^ Jones, N C; Van Meter, R; Fowler, A G; McMahon, P L; Kim, J; Ladd, T; Yamamoto, Y. Layered architecture for quantum computing. Phys. Rev. X. 2012, 2 (3): 031007. Bibcode:2012PhRvX...2c1007J. S2CID 17197330. arXiv:1010.5022可免费查阅. doi:10.1103/PhysRevX.2.031007. 
  23. ^ The Hermann Anton Haus Fund. Yoshihisa Yamamoto to deliver the 2010 Hermann Anton Haus Lecture. RLE News Articles. MIT. [2022-06-18]. (原始げんし内容ないようそん档于2022-04-10). 

外部がいぶ連結れんけつ

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