Duncan Haldane
Duncan Haldane est un physicien universitaire britannique, né le à Londres.
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Frederick Duncan Michael Haldane |
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slovène (depuis ) britannique |
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Biographie
Éducation
Duncan Haldane décroche son doctorat en 1978 sous la supervision de Philip Warren Anderson[1].
Carrière
Duncan Haldane passe son doctorat à l'université de Cambridge. Il travaille comme physicien à l'Institut Laue-Langevin de Grenoble entre 1977 et 1981 avant de rejoindre l'université de Californie du Sud[2].
Recherches
Duncan Haldane est reconnu pour une grande variété de contributions fondamentales à la physique de la matière condensée, dont la théorie des liquides de Luttinger[3], la théorie des chaînes de spin antiferromagnétiques[4] - [5] à une dimension, le gap de Haldane[6], le modèle de Haldane-Shastry[7], l’effet Hall quantique fractionnaire...
Récompenses
Duncan Haldane est lauréat du prix Nobel 2016 avec John M. Kosterlitz et David J. Thouless pour leurs « découvertes théoriques des transitions de phase topologiques et des phases topologiques dans la matière »[8] - [9].
Articles connexes
Liens externes
- (en) Autobiographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Ressources relatives à la recherche :
- (en) INSPIRE-HEP
- (en) Mathematics Genealogy Project
- (en) ORCID
- (en-GB + en) Royal Society
- (mul) Scopus
Notes et références
- (en) « Duncan Haldane », sur le site du Mathematics Genealogy Project
- (en) « 3 Who Studied Unusual States of Matter Win Nobel Prize in Physics. », sur nytimes.com, 4 octobre 2016
- (en) F. D. M. Haldane, « Effective Harmonic-Fluid Approach to Low-Energy Properties of One-Dimensional Quantum Fluids », Physical Review Letters, vol. 47, no 25,‎ , p. 1840–1843 (ISSN 0031-9007, DOI 10.1103/PhysRevLett.47.1840, lire en ligne, consulté le )
- (en) F. D. M. Haldane, « General Relation of Correlation Exponents and Spectral Properties of One-Dimensional Fermi Systems: Application to the Anisotropic S = 1 2 Heisenberg Chain », Physical Review Letters, vol. 45, no 16,‎ , p. 1358–1362 (ISSN 0031-9007, DOI 10.1103/PhysRevLett.45.1358, lire en ligne, consulté le )
- (en) F. D. M. Haldane, « Spontaneous dimerization in the S = 1 2 Heisenberg antiferromagnetic chain with competing interactions », Physical Review B, vol. 25, no 7,‎ , p. 4925–4928 (ISSN 0163-1829, DOI 10.1103/PhysRevB.25.4925, lire en ligne, consulté le )
- (en) F. D. M. Haldane, « Nonlinear Field Theory of Large-Spin Heisenberg Antiferromagnets: Semiclassically Quantized Solitons of the One-Dimensional Easy-Axis Néel State », Physical Review Letters, vol. 50, no 15,‎ , p. 1153–1156 (ISSN 0031-9007, DOI 10.1103/PhysRevLett.50.1153, lire en ligne, consulté le )
- (en) F. D. M. Haldane, « Exact Jastrow-Gutzwiller resonating-valence-bond ground state of the spin-(1/2 antiferromagnetic Heisenberg chain with 1/ r 2 exchange », Physical Review Letters, vol. 60, no 7,‎ , p. 635–638 (ISSN 0031-9007, DOI 10.1103/PhysRevLett.60.635, lire en ligne, consulté le )
- « Un bretzel pour expliquer le Nobel de physique 2016 », France Culture,‎ (lire en ligne, consulté le )
- (en) « The Nobel Prize in Physics 2016 », sur nobelprize.org,