Sir John Brian Pendry , (nacido el 4 de julio de 1943 [ 2 ] [ 3 ] ) es un físico teórico inglés conocido por su investigación en metamateriales y la creación de la primera " capa de invisibilidad " práctica. Es profesor de física teórica del estado sólido en el Imperial College de Londres , donde fue jefe del departamento de física (1998-2001) y rector de la facultad de ciencias físicas (2001-2002). Es miembro honorario del Downing College de Cambridge (donde cursó sus estudios de pregrado) y miembro del IEEE . Recibió el Premio Kavli en Nanociencia "por sus contribuciones transformadoras al campo de la nanoóptica que han roto creencias arraigadas sobre las limitaciones de los límites de resolución de la microscopía y la imagen óptica", junto con Stefan Hell y Thomas Ebbesen , en 2014.
Educación
Pendry se educó en Downing College, Cambridge , donde se graduó con una maestría en Ciencias Naturales y un doctorado en 1969. [ 4 ]
Carrera
John Pendry nació en Manchester, donde su padre era representante de una compañía petrolera, y se licenció en Ciencias Naturales en el Downing College de Cambridge, tras lo cual fue nombrado investigador asociado entre 1969 y 1975. Trabajó en los Laboratorios Bell entre 1972 y 1973 y fue jefe del grupo de teoría en el Laboratorio SERC Daresbury de 1975 a 1981, año en que fue nombrado catedrático de física teórica en el Imperial College de Londres , donde permaneció el resto de su carrera. Prefiriendo la administración a la docencia, fue decano del Royal College of Science de 1993 a 1996, jefe del Departamento de Física de 1998 a 2001 y rector de la Facultad de Ciencias Físicas de 2001 a 2002. Es autor de más de 300 artículos de investigación y ha impulsado numerosas iniciativas experimentales. [ 2 ] [ 5 ]
Fue elegido miembro de la Royal Society en 1984 y en 2004 fue nombrado caballero en los Honores de Cumpleaños . [ 6 ] [ 7 ] En 2008, se le dedicó un número de Journal of Physics: Condensed Matter en honor a su 65 cumpleaños.
Está casado con Pat, una matemática a la que conoció en Cambridge y que llegó a ser inspectora de hacienda. No tienen hijos. Entre sus aficiones se encuentra tocar el piano. [ 5 ]
Investigación
Pendry ha escrito o coescrito una amplia gama de artículos [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] y varios libros. [ 14 ] [ 15 ]
La carrera investigadora de Pendry comenzó con su doctorado, que versó sobre la difracción de electrones de baja energía (LEED), [ 4 ] una técnica para examinar la superficie de los materiales que se había descubierto en la década de 1920, pero que esperó a que el método de cálculo de resultados de Pendry se volviera práctico. Su supervisor, Volker Heine, observó que Pendry "es uno de los pocos estudiantes de investigación que he tenido que hizo cosas de forma independiente que yo nunca habría podido hacer por mí mismo". En Bell Labs, Pendry trabajó con Patrick Lee en espectroscopia de fotoelectrones para desarrollar la primera teoría cuantitativa de EXAFS , por la que recibió el Premio Dirac del Instituto de Física en 1996. [ 2 ]
Pendry observó que el problema de la fotoemisión era similar a su trabajo sobre LEED, lo cual fue importante dado que el sincrotrón de Daresbury estaba a punto de entrar en funcionamiento. Como jefe del grupo de teoría, publicó su teoría de la fotoemisión resuelta angularmente , que sigue siendo el modelo estándar en el campo. Estos métodos permitieron determinar la estructura de bandas de los electrones en sólidos y superficies con una precisión sin precedentes, y en 1980 propuso la técnica de fotoemisión inversa, que actualmente se utiliza ampliamente para investigar los estados electrónicos desocupados.
Mientras mantenía su posición como el principal físico teórico de superficies del Reino Unido, en Imperial comenzó a estudiar el comportamiento de los electrones en medios desordenados y derivó una solución completa del problema general de dispersión en una dimensión y técnicas avanzadas para estudiar dimensiones superiores, que son relevantes para la conductividad de las biomoléculas. En 1994 publicó sus primeros artículos sobre estructuras de bandas fotónicas que permitieron descubrir la interacción de la luz con sistemas metálicos. Esto lo llevó a inventar la idea de los metamateriales . Actualmente, la idea de los metamateriales ha evolucionado desde su enfoque inicial en sistemas de ondas electromagnéticas u ópticas [ 11 ] [ 12 ] - la primera etapa, a otros sistemas de ondas [ 16 ] - la segunda etapa, y se ha expandido aún más a sistemas de difusión [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] - la tercera etapa. Las ecuaciones de control para estas tres etapas son completamente diferentes, [ 20 ] [ 21 ] a saber, ecuaciones de Maxwell (un tipo de ecuación de onda para ondas transversales), otras ecuaciones de onda (utilizadas para describir tanto ondas longitudinales como transversales) y ecuaciones de difusión (utilizadas para describir procesos de difusión). Por lo tanto, desde la perspectiva de las ecuaciones de control, los investigadores hoy pueden dividir el campo de los metamateriales en tres ramas principales: metamateriales de ondas electromagnéticas/ópticas, otros metamateriales de onda y metamateriales de difusión . Los metamateriales de difusión están diseñados para dominar diversas dinámicas de difusión, donde la longitud de difusión sirve como medida fundamental. Este parámetro fluctúa en el tiempo, pero no responde a alteraciones en la frecuencia. Por el contrario, los metamateriales de onda, diseñados para modificar diversos patrones de viaje de ondas, dependen de la longitud de onda de las ondas entrantes como su medida vital. A diferencia de la longitud de difusión, la longitud de onda permanece constante en el tiempo pero varía con los cambios de frecuencia. En su esencia, las medidas primarias de los metamateriales de difusión y de onda divergen significativamente, lo que resalta una conexión complementaria única entre los dos; Se pueden encontrar más detalles en la Sección IB "Evolución de la física de los metamateriales" de la Ref. [ 20 ].
Lente perfecta
Un artículo publicado en Physical Review Letters en el año 2000, que ampliaba el trabajo del científico ruso Victor Veselago y proponía un método sencillo para crear una lente con un enfoque teóricamente perfecto, se ha convertido en su trabajo más citado. [ 8 ] Inicialmente, recibió muchas críticas de quienes no podían creer que un artículo tan breve pudiera presentar una idea tan radical. Sin embargo, sus ideas fueron confirmadas experimentalmente y el concepto de superlente ha revolucionado la óptica a nanoescala. [ 2 ]
capa de invisibilidad
En 2006, concibió la idea de desviar la luz de tal forma que pudiera crear un contenedor alrededor de un objeto, haciéndolo prácticamente invisible. Publicó un artículo junto con David R. Smith, de la Universidad de Duke , quien demostró la idea a la frecuencia de las microondas . Esta idea, conocida comúnmente como capa de invisibilidad , ha impulsado numerosos trabajos recientes en el campo de los metamateriales. [ 22 ] En 2009, él y Stefan Maier recibieron una importante subvención del Leverhulme Trust para desarrollar las ideas de lente perfecta y capa de invisibilidad en el rango óptico de la luz. [ 23 ]
Premios y distinciones
En 2025, Pendry recibió la Medalla Copley de la Royal Society. [ 24 ]
En 2024, Pendry fue galardonada con el Premio Kioto de Tecnología Avanzada en la categoría de "Ciencia e ingeniería de materiales".
En 2023, Pendry, Sheldon Schultz y David R. Smith fueron seleccionados como laureados de la Citation Clarivate en Física "por su predicción y descubrimiento de la refracción negativa ". [ 25 ]
En 2019, Pendry ganó el premio SPIE Mozi "en reconocimiento a sus eminentes contribuciones al desarrollo de lentes perfectas" [ 26 ].
En 2016, Sir John Pendry fue galardonado con el Premio Dan David .
En 2014, fue co-receptor del Premio Kavli en Nanociencia, otorgado por la Academia Noruega de Ciencias y Letras , junto con Stefan Hell del Instituto Max Planck de Química Biofísica y Thomas Ebbesen de la Universidad de Estrasburgo . [ 27 ]
En 2013, ganó la Medalla Isaac Newton del Instituto de Física . [ 28 ]
En 1994, recibió la Medalla y el Premio BVC, otorgados por el Consejo Británico del Aspirado .
Referencias
- 1 2 3 "'PENDRY, Sir John (Brian)', Who's Who 2013, A & C Black, un sello editorial de Bloomsbury Publishing plc, 2013; edición en línea, Oxford University Press" .
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- ↑ Palmer, Jason (30 de junio de 2013). "Pionero del camuflaje gana premio de física" . BBC News .
Enlaces externos
- Vídeo de John Pendry: El nacimiento y la promesa de los metamateriales (Sala de prensa de SPIE, octubre de 2011)
- Nacimientos en 1943
- Personas vivas
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- físicos de la materia condensada
- Galardonados con el Premio Kavli en Nanociencia
- físicos ópticos británicos
- físicos británicos del siglo XX
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