Articulo de referencia

Tanya Zelevinsky

Francis M. Pipkin Award Recipient (2019)"},"known_for":{"wt":"High-precision spectroscopy and Quantum Optics"},"alma_mater":{"wt":"[[MIT]] and [[Harvard University]]"}},"i":0}}]...

Tanya Zelevinsky es profesora de física en la Universidad de Columbia . Su investigación se centra en la espectroscopia de alta precisión de moléculas frías para mediciones de física fundamental, incluyendo relojes de red molecular, fotodisociación de moléculas ultrafrías, así como técnicas de enfriamiento y manipulación de estados cuánticos para moléculas diatómicas con el objetivo de poner a prueba el Modelo Estándar de la física de partículas. Zelevinsky se graduó del MIT en 1999 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Harvard en 2004 con Gerald Gabrielse como su director de tesis. Posteriormente, trabajó como investigadora postdoctoral asociada en el Instituto Conjunto de Astrofísica de Laboratorio ( JILA ) con Jun Ye en relojes de red atómica. Se unió a la Universidad de Columbia como profesora asociada de física en 2008. [ 1 ] La profesora Zelevinsky se convirtió en miembro de la Sociedad Estadounidense de Física en 2018 y recibió el Premio Francis M. Pipkin en 2019. [ 1 ]

Investigación

Zelevinsky es conocida por sus experimentos pioneros con estroncio ultrafrío, un elemento alcalinotérreo . Zelevinsky realizó un trabajo fundamental sobre el reloj de red óptica de estroncio en el grupo de Jun Ye en JILA y fue la primera en utilizar luz láser de ancho de línea estrecho para crear moléculas diatómicas de esta clase en una red óptica a temperaturas ultrafrías , determinando sus energías de enlace molecular con mayor precisión que la que se había logrado anteriormente en estudios de haces moleculares y tubos de calor. [ 2 ] Esto tiene el potencial de proporcionar un conjunto de relojes moleculares donde las vibraciones moleculares cuantizadas determinan la frecuencia de "tictac". [ 3 ]

Junto con Robert Moszyński y sus estudiantes, Zelevinsky resolvió una cuestión de larga data sobre el papel de la interferencia cuántica en los patrones angulares de los fotofragmentos moleculares. A una temperatura de decenas de milikelvin, el trabajo constituye una de las primeras demostraciones claras de fotoquímica cuántica . [ 4 ] Además, Zelevinsky está explorando formas de enfriar experimentalmente moléculas para manipularlas y estudiarlas utilizando una combinación de enfriamiento con gas amortiguador y enfriamiento láser con el objetivo de crear trampas magnetoópticas de gases exóticos. Zelevinsky también es una de las investigadoras principales de la colaboración CeNTREX con David DeMille para buscar la deformación en la forma de los núcleos atómicos conocida como momento de Schiff utilizando la molécula de fluoruro de talio.

Educación

Durante sus estudios de pregrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , Zelevinsky asistió a un curso de verano sobre física atómica en Los Álamos. Recuerda esta experiencia como una parte importante de su carrera y comentó: «Disfruté mucho del hecho de que solo dos o tres investigadores trabajaran en los experimentos y de poder experimentar y comprender todo el proyecto». [ 5 ]

Referencias

  1. 1 2 "Premio Francis M. Pipkin 2019" . www.aps.org . Consultado el 29 de septiembre de 2020 .
  2. "Investigadores combinan conocimientos cuánticos para avanzar en la investigación de moléculas ultrafrías" . phys.org . Consultado el 2 de abril de 2020 .
  3. "Un reloj molecular para probar fuerzas fundamentales" (PDF) . Consultado el 2 de abril de 2020 .
  4. Chandler, David W. (2016). "Control cuántico de las reacciones inducidas por la luz" . Nature . 535 (7610): 42– 44. doi : 10.1038/535042a . PMID 27383977. Consultado el 17 de agosto de 2020 . 
  5. ""Esta carrera te da mucha libertad" | CUI – Centro de Imágenes Ultrarrápidas de Hamburgo . www.cui-archiv.uni-hamburg.de . Consultado el 25 de marzo de 2021 .