台灣時間10月7日下午,2025年諾貝爾物理學獎揭曉。 約翰·克拉克(John Clark)、蜜雪兒·德沃雷特(Michel H. Devoret)和約翰·馬丁尼斯(John M. Martinis)三位科學家獲獎,以表彰他們「在電路中發現宏觀量子力學穿隧效應及能量量子化」。 三位獲獎者的博士論文資訊都收錄在ProQuest 全球博碩士論文資料庫(ProQuest Dissertations & Theses Global,簡稱PQDT Global) 中,其中,John Martinis 的博士論文可獲取全文,若需深入追溯其學術研究脈絡、 瞭解相關領域早期研究成果,可下載論文全文。

John Clark
人物簡介:1942年出生於英國劍橋,在劍橋大學完成本科與博士學業,1968 年完成博士論文,2003年補授理學博士學位,現任加州大學伯克利分校教授。
Weakly coupled superconductors
作者:Clarke, John
畢業院校:University of Cambridge
學科分類:0611: Condensed matter physics
論文連結(索引):https://www.proquest.com/pqdtglobal/docview/1921159412
論文連結(全文):https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.597744

Michel H. Devoret
人物簡介:1953 年出生於法國巴黎,1968 年獲得巴黎第十一大學(巴黎南大學)博士學位,現任耶魯大學應用物理學教授,加州大學聖塔芭芭拉分校教授。
Mise en evidence d’un ordre orientationnel de type vitreux dans l’hydrogene et le deuterium solides
作者:Devoret, Michel
畢業院校:Universite de Paris XI (Paris-Sud)
論文連結(索引):https://www.proquest.com/pqdtglobal/docview/303240792

John M. Martinis
人物簡介:美國物理學家,1987年獲得加州大學伯克利分校博士學位,現任加州大學聖塔芭芭拉分校物理學教授。 John Martinis 曾是Google的頂級量子計算科學家、量子硬體團隊的負責人,為量子計算技術的發展做出了卓越貢獻。 2019年,他帶領團隊研製了「懸鈴木」(Sycamore)量子處理器,説明Google實現了「量子霸權」(quantum supremacy)。
MACROSCOPIC QUANTUM TUNNELING AND ENERGY-LEVEL QUANTIZATION IN THE ZERO VOLTAGE STATE OF THE CURRENT-BIASED JOSEPHSON JUNCTION
作者:MARTINIS, JOHN MATTHEW
畢業院校:University of California, Berkeley
導師:John Clarke
學科分類:0611: Condensed matter physics
論文連結(全文):https://www.proquest.com/pqdtglobal/docview/303359571
摘要(英文):
A macroscopic variable, the phase difference across a Josephson junction, is shown to obey quantum mechanics by observing the phenomena of energy-level quantization and quantum tunneling. The relevant parameters of the junction were determined in situ in the thermal regime from the dependence of the escape rate on bias current and from resonant activation in the presence of microwaves. The first observation of quantized energy levels for this system is reported. The positions of these energy levels are in quantitative agreement with the quantum mechanical predictions based on the measured junction parameters. A model is presented that predicts correctly the observed resonance shapes. The measured value of the escape rate out of the zero-voltage state for an underdamped (Q (TURN) 30) junction was found to be independent of temperature at low temperatures. This low temperature escape rate was in excellent agreement with the prediction for macroscopic quantum tunneling, with no adjustable parameters.
ProQuest Dissertations & Theses Global
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