Линда Янг (ученый) - Linda Young (scientist)

Линда Янг
Альма-матерКалифорнийский университет в Беркли (PhD), MIT (S.B.)
РаботодательАргоннская национальная лаборатория
ОрганизацияЧикагский университет
ИзвестенРентгенология
НаградыМеждународный стипендиат Гельмгольца (2017)
Интернет сайтhttps://www.anl.gov/profile/linda-young

Линда Янг заслуженный научный сотрудник Министерства энергетики США (DOE) Аргоннская национальная лаборатория и профессор Чикагский университет Кафедра физики и Институт Джеймса Франка. Янг также является бывшим директором отдела рентгеновских исследований Аргонны.

Янг - специалист в области рентгенологии.[1] За ее вклад в эту область Ассоциация Гельмгольца - Крупнейшая научная организация Германии - удостоила Янга Международной стипендиальной премии Гельмгольца в 2017 году.[2] Янг также является членом Американского физического общества и входил в состав нескольких научных консультативных советов. В настоящее время она возглавляет научно-консультативный комитет Управления фотонной науки Институт Пауля Шеррера и ранее служил на Европейский XFEL, Helmholtz-Zentrum Берлин, и DESY Ученые советы.

ранняя жизнь и образование

Янг получила докторскую степень. от Калифорнийский университет в Беркли в 1981 г. и степень бакалавра наук от Массачусетский Институт Технологий в 1976 г. После завершения учебы в докторантуре Чикагский университет Янг присоединился к Физическому отделу Аргонны.[3] С 1994 по 2010 год Янг возглавлял AMO Physics Group в лаборатории, а с 2009 по 2015 годы она руководила отделом рентгеновских исследований Аргонны.

Основные исследования

Сверхинтенсивное рентгеновское взаимодействие

Янг много работал над пониманием взаимодействия атомов рентгеновского излучения в режиме сверхвысокой интенсивности, обеспечиваемом рентгеновскими лазерами на свободных электронах.[4][5][6] Она провела первый научный эксперимент в Линакном источнике когерентного света - первом в мире жестком рентгеновском лазере на свободных электронах - и была соавтором нескольких исследований, которые установили доминирующие механизмы многофотонного и нелинейного взаимодействия рентгеновского излучения с атомами. Янг также исследует динамику электронов, управляемую рентгеновскими лазерами на свободных электронах (XFEL); понимание переходных электронных конфигураций в образцах, облученных XFEL, имеет решающее значение для приложений однократной рентгеновской визуализации.[7][8][9][10]

Рентгеновская фотоионизация и процессы внутренней оболочки

Янг провел исследования, чтобы понять и контролировать рентгеновскую фотоионизацию и процессы внутри оболочки, включая недипольную фотоионизацию.[11][12] Комптоновская двойная ионизация[13] Рэлея против комптоновского рассеяния[14] двойная К-фотоионизация[15] рентгеновские зонды оптических процессов сильного поля[16][17][18][19][20][21][22] оптический контроль поглощения рентгеновских лучей с помощью явления, подобного электромагнитно-индуцированной прозрачности (EIT)[23][24] и исследования динамики внутренней оболочки с помощью рентгеновской накачки / рентгеновского зонда.[25][26]

Сверхстабильные рентгеновские исследования насос-зонд с высокой частотой повторения

Янг работал с Argonne’s AMO Physics Group и другие сотрудники по разработке сверхстабильных, высокочастотных, широко настраиваемых, поляризованных пикосекундных рентгеновских возможностей накачки / зонда. Эти разработки позволят исследователям точно отслеживать управляемую лазером молекулярную динамику в конденсированных фазах.[27][28][29]

Анализ следов атомной ловушки (ATTA)

Янг был частью исследовательской группы, которая разработала Анализ следов атомной ловушки (ATTA) методика подсчета атомов редких изотопов, изотопное содержание которых составляет менее одной триллионной части.[30][31] ATTA - это инструмент, который расширяет датировку радиоуглерода с 5000 до 200 тыс. Лет, работая с долгоживущими изотопами, где подсчет радиоактивного распада неэффективен. ATTA использовалась с 81Kr для определения возраста подземных вод древних водоносных горизонтов.[32][33][34][35][36][37]

Награды, почести и членство

  • Присуждена стипендия Гельмгольца, 2017 г.
  • Приглашенный докладчик на Нобелевском симпозиуме по исследованиям лазеров на свободных электронах, 2015 г.[38]
  • Получил награду за выдающиеся достижения от Чикагского университета в 2007 году.[39]
  • Назначен членом Американского физического общества, 2000 г.
  • Избран председателем Отделения молекулярной и оптической физики Американского физического общества. 2011 г.[40]

Рекомендации

  1. ^ "DESY News: Международная стипендиальная премия Гельмгольца для Линды Янг". www.desy.de. Получено 2020-05-22.
  2. ^ "Молодой стипендиат Гельмгольца, ведущий к запуску нового мощного рентгеновского лазера | Аргоннская национальная лаборатория". www.anl.gov. Получено 2020-05-27.
  3. ^ "Линда Янг | Физический факультет | Чикагский университет". Physics.uchicago.edu. Получено 2020-05-22.
  4. ^ «3D-потенциал через лазерную аннигиляцию». Phys.org. Получено 2020-05-27.
  5. ^ «Сверхбыстрая визуализация сложных систем в 3D с разрешением, близким к атомному». Phys.org. Получено 2020-05-27.
  6. ^ «Исследователи наблюдают сверхбыстрое рождение свободных радикалов в воде». www.cfel.de. Получено 2020-05-27.
  7. ^ Янг, L .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Li, Y .; Марш, А. М .; Pratt, S.T .; Santra, R .; Southworth, S.H .; Rohringer, N .; DiMauro, L.F .; Думи, Г. (01.07.2010). «Фемтосекундный электронный отклик атомов на сверхсильное рентгеновское излучение». Природа. 466 (7302): 56–61. Дои:10.1038 / природа09177. ISSN  1476-4687. PMID  20596013. S2CID  205221300.
  8. ^ Kanter, E.P .; Krässig, B .; Li, Y .; Марш, А. М .; Прыгать.; Rohringer, N .; Santra, R .; Southworth, S.H .; DiMauro, L.F .; Doumy, G .; Рёдиг, К. А. (30 ноября 2011 г.). «Обнаружение и выявление скрытых резонансов с помощью высокоинтенсивных рентгеновских импульсов высокой плотности энергии». Письма с физическими проверками. 107 (23): 233001. Дои:10.1103 / PhysRevLett.107.233001. PMID  22182083.
  9. ^ Doumy, G .; Roedig, C .; Сын, С.-К .; Blaga, C. I .; DiChiara, A.D .; Santra, R .; Berrah, N .; Bostedt, C .; Bozek, J.D .; Bucksbaum, P.H .; Крайан, Дж. П. (24 февраля 2011 г.). «Нелинейный отклик атома на интенсивные ультракороткие рентгеновские лучи». Письма с физическими проверками. 106 (8): 083002. Дои:10.1103 / PhysRevLett.106.083002. PMID  21405568.
  10. ^ Хо, Phay J .; Бостедт, Кристоф; Шорб, Себастьян; Янг, Линда (18 декабря 2014 г.). «Теоретическое отслеживание путей множественной ионизации с усилением резонанса в рентгеновских лазерных импульсах на свободных электронах». Письма с физическими проверками. 113 (25): 253001. Дои:10.1103 / PhysRevLett.113.253001. PMID  25554879.
  11. ^ Krässig, B .; Юнг, М .; Gemmell, D. S .; Kanter, E.P .; LeBrun, T .; Southworth, S.H .; Янг, Л. (1995-12-25). «Недиполярные асимметрии угловых распределений фотоэлектронов». Письма с физическими проверками. 75 (26): 4736–4739. Дои:10.1103 / PhysRevLett.75.4736. PMID  10059984.
  12. ^ Юнг, М .; Krässig, B .; Gemmell, D. S .; Kanter, E.P .; LeBrun, T .; Southworth, S.H .; Янг, Л. (1996-09-01). «Экспериментальное определение параметров недиполярного углового распределения фотоионизации в оболочках Ar K и Kr L». Физический обзор A. 54 (3): 2127–2136. Дои:10.1103 / PhysRevA.54.2127. PMID  9913703.
  13. ^ Krässig, B .; Dunford, R.W .; Gemmell, D. S .; Hasegawa, S .; Kanter, E.P .; Schmidt-Böcking, H .; Schmitt, W .; Southworth, S.H .; Weber, Th .; Янг, Л. (1999-07-05). «Комптоновская двойная ионизация гелия в области максимума сечения». Письма с физическими проверками. 83 (1): 53–56. Дои:10.1103 / PhysRevLett.83.53.
  14. ^ Юнг, М .; Dunford, R.W .; Gemmell, D. S .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; ЛеБрун, Т. У .; Southworth, S.H .; Янг, L .; Карни, Дж. П. Дж .; LaJohn, L .; Пратт, Р. Х. (24 августа 1998 г.). «Проявления нелокального обмена, корреляции и динамических эффектов в рассеянии рентгеновских лучей». Письма с физическими проверками. 81 (8): 1596–1599. Дои:10.1103 / PhysRevLett.81.1596.
  15. ^ Southworth, S.H .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Янг, L .; Армен, Г.Б .; Levin, J.C .; Ederer, D. L .; Чен, М. Х. (24 июня 2003 г.). "Двойная фотоионизация неона К-оболочкой". Физический обзор A. 67 (6): 062712. Дои:10.1103 / PhysRevA.67.062712.
  16. ^ Янг, L .; Arms, D. A .; Dufresne, E.M .; Dunford, R.W .; Ederer, D. L .; Höhr, C .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Landahl, E.C .; Peterson, E. R .; Рудати, Дж. (21 августа 2006 г.). "Рентгеновский микрозонд орбитального выравнивания в сильнопольных ионизированных атомах". Письма с физическими проверками. 97 (8): 083601. Дои:10.1103 / PhysRevLett.97.083601. PMID  17026302.
  17. ^ Сантра, Робин; Данфорд, Роберт В .; Янг, Линда (2006-10-06). «Спин-орбитальный эффект при сильнопольной ионизации криптона». Физический обзор A. 74 (4): 043403. Дои:10.1103 / PhysRevA.74.043403.
  18. ^ Höhr, C .; Peterson, E. R .; Rohringer, N .; Rudati, J .; Arms, D. A .; Dufresne, E.M .; Dunford, R.W .; Ederer, D. L .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Ландаль, Э. К. (30 января 2007 г.). «Динамика юстировки в лазерной плазме». Физический обзор A. 75 (1): 011403. Дои:10.1103 / PhysRevA.75.011403.
  19. ^ Southworth, S.H .; Arms, D. A .; Dufresne, E.M .; Dunford, R.W .; Ederer, D. L .; Höhr, C .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Landahl, E.C .; Peterson, E. R .; Рудати, Дж. (2007-10-24). "$ K $ -рентгеновская абсорбционная спектроскопия генерируемых лазером $ { text {Kr}} ^ {+} $ и $ { text {Kr}} ^ {2 +} $". Физический обзор A. 76 (4): 043421. Дои:10.1103 / PhysRevA.76.043421.
  20. ^ Peterson, E. R .; Buth, C .; Arms, D. A .; Dunford, R.W .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Landahl, E.C .; Pratt, S.T .; Santra, R .; Southworth, S.H .; Янг, Л. (2008-03-03). «Рентгеновский зонд выровненных лазером молекул». Письма по прикладной физике. 92 (9): 094106. arXiv:0802.1894. Дои:10.1063/1.2890846. ISSN  0003-6951. S2CID  118370929.
  21. ^ Kanter, E.P .; Santra, R .; Höhr, C .; Peterson, E. R .; Rudati, J .; Arms, D. A .; Dufresne, E.M .; Dunford, R.W .; Ederer, D. L .; Krässig, B .; Ландаль, Э. К. (2008-10-01). «Характеристика пространственно-временной эволюции лазерной плазмы». Журнал прикладной физики. 104 (7): 073307. Дои:10.1063/1.2991339. ISSN  0021-8979.
  22. ^ Krässig, Бертольд; Dunford, R.W .; Kanter, E.P .; Landahl, E.C .; Southworth, S.H .; Янг, Л. (27 апреля 2009 г.). «Простой метод взаимной корреляции между инфракрасными и жесткими рентгеновскими импульсами». Письма по прикладной физике. 94 (17): 171113. Дои:10.1063/1.3125256. ISSN  0003-6951.
  23. ^ Но, Кристиан; Сантра, Робин; Янг, Линда (2007-06-20). «Электромагнитно-индуцированная прозрачность для рентгеновских лучей». Письма с физическими проверками. 98 (25): 253001. arXiv:0705.3615. Дои:10.1103 / PhysRevLett.98.253001. PMID  17678019. S2CID  10697283.
  24. ^ Glover, T. E .; Hertlein, M. P .; Southworth, S.H .; Allison, T. K .; van Tilborg, J .; Kanter, E.P .; Krässig, B .; Varma, H.R .; Rude, B .; Santra, R .; Белкасем, А. (2010). «Управление рентгеновскими лучами с помощью света». Природа Физика. 6 (1): 69–74. Дои:10.1038 / nphys1430. ISSN  1745-2481. OSTI  986321. Получено 2020-05-22.
  25. ^ Picón, A .; Lehmann, C.S .; Bostedt, C .; Руденко, А .; Маринелли, А .; Осипов, Т .; Rolles, D .; Berrah, N .; Bomme, C .; Bucher, M .; Думи, Г. (2016-05-23). «Гетеро-сайт-специфическая рентгеновская спектроскопия с накачкой и зондом для фемтосекундной внутримолекулярной динамики». Nature Communications. 7 (1): 11652. Дои:10.1038 / ncomms11652. ISSN  2041-1723. ЧВК  4879250. PMID  27212390.
  26. ^ Lehmann, C.S .; Picón, A .; Bostedt, C .; Руденко, А .; Маринелли, А .; Moonshiram, D .; Осипов, Т .; Rolles, D .; Berrah, N .; Bomme, C .; Бухер, М. (26.07.2016). "Сверхбыстрая рентгеновская ядерная динамика в двухатомных молекулах с использованием фемтосекундной рентгеновской накачки - рентгеновская спектроскопия". Физический обзор A. 94 (1): 013426. Дои:10.1103 / PhysRevA.94.013426.
  27. ^ Марч, Энн Мари; Стикрат, Эндрю; Думи, Жиль; Kanter, Elliot P .; Krässig, Бертольд; Саутворт, Стивен Х .; Аттенкофер, Клаус; Курц, Чарльз А .; Чен, Лин X .; Янг, Линда (01.07.2011). «Разработка методик лазерной накачки / рентгеновского зонда с высокой частотой повторения для синхротронных установок». Обзор научных инструментов. 82 (7): 073110. Дои:10.1063/1.3615245. ISSN  0034-6748. PMID  21806175.
  28. ^ Марч, Энн Мари; Assefa, Tadesse A .; Бресслер, Кристиан; Думи, Жиль; Галлер, Андреас; Гавельда, Войцех; Kanter, Elliot P .; Немет, Золтан; Папай, Матьяс; Саутворт, Стивен Х .; Янг, Линда (2015-07-02). «Возможность рентгеновской эмиссионной спектроскопии от валентности к сердцевине для отслеживания переходных видов». Журнал физической химии C. 119 (26): 14571–14578. Дои:10.1021 / jp511838q. ISSN  1932-7447. ЧВК  4634714. PMID  26568779.
  29. ^ Марч, Энн Мари; Думи, Жиль; Андерсен, Дружелюбие; Аль Хаддад, Андре; Кумагаи, Ёсиаки; Ту, Мин-Фэн; Банг, Джухи; Бостедт, Кристоф; Улиг, Йенс; Nascimento, Daniel R .; Ассефа, Тадесс А. (10.10.2019). «Выяснение механизма реакции фотоаквации в гексацианиде железа с использованием синхротронного рентгеновского излучения с субимпульсной чувствительностью». Журнал химической физики. 151 (14): 144306. Дои:10.1063/1.5117318. ISSN  0021-9606. PMID  31615248.
  30. ^ "Анализ следов атомной ловушки 81Kr 85Kr 39Ar | Лаборатория радио-криптонового датирования | Отдел физики Аргонна". www.phy.anl.gov. Получено 2020-05-22.
  31. ^ Chen, C. Y .; Li, Y. M .; Bailey, K .; О'Коннор, Т. П .; Янг, L .; Лу, З.-Т. (1999-11-05). "Сверхчувствительный анализ следов изотопов с помощью магнитооптической ловушки". Наука. 286 (5442): 1139–1141. Дои:10.1126 / science.286.5442.1139. ISSN  0036-8075. PMID  10550048.
  32. ^ Бейли, К; Chen, C. Y; Ду, Х; Ли, Ю. М.; Лу, З. -Т; О'Коннор, Т. П.; Янг, L (2000-10-01). «АТТА - новый метод сверхчувствительного анализа изотопных следов». Ядерные инструменты и методы в физических исследованиях Секция B: Взаимодействие пучка с материалами и атомами. 8-я Международная конференция по ускорительной масс-спектрометрии. 172 (1): 224–227. Дои:10.1016 / S0168-583X (00) 00215-9. ISSN  0168-583X.
  33. ^ Bailey, K .; Chen, C.Y .; Du, X .; Li, Y.M .; Лу, З. Т .; О'Коннор, Т.П .; Янг, Л. (2000-08-01). «Анализ следов атомной ловушки». Сверхтонкие взаимодействия. 127 (1): 515–518. Дои:10.1023 / А: 1012698508113. ISSN  1572-9540. S2CID  102527918.
  34. ^ Kohler, M .; Daerr, H .; Sahling, P .; Sieveke, C .; Джершабек, Н .; Калиновский, М. Б .; Becker, C .; Сенгсток, К. (2014-10-01). «Полностью оптическое производство и захват метастабильных атомов благородных газов до одноатомного режима». EPL (Еврофизические письма). 108 (1): 13001. Дои:10.1209/0295-5075/108/13001. ISSN  0295-5075.
  35. ^ Du, X .; Purtschert, R .; Bailey, K .; Lehmann, B.E .; Lorenzo, R .; Лу, З.-Т .; Mueller, P .; О'Коннор, Т. П .; Sturchio, N.C .; Янг, Л. (2003). «Новый метод измерения содержания 81Kr и 85Kr в пробах окружающей среды». Письма о геофизических исследованиях. 30 (20). arXiv:физика / 0311118. Дои:10.1029 / 2003GL018293. ISSN  1944-8007. S2CID  119528934.
  36. ^ Sturchio, N.C .; Du, X .; Purtschert, R .; Lehmann, B.E .; Султан, М .; Паттерсон, Л. Дж .; Лу, З.-Т .; Müller, P .; Биглер, Т .; Bailey, K .; О'Коннор, Т. П. (2004). «Подземные воды возрастом один миллион лет в Сахаре, обнаруженные криптоном-81 и хлором-36». Письма о геофизических исследованиях. 31 (5): н / д. arXiv:физика / 0402092. Дои:10.1029 / 2003GL019234. ISSN  1944-8007. S2CID  119483319.
  37. ^ Du, X .; Bailey, K .; Лу, З.-Т .; Mueller, P .; О’Коннор, Т.П .; Янг, Л. (20 сентября 2004 г.). «Система ловушки атомов для практического датирования 81Kr». Обзор научных инструментов. 75 (10): 3224–3232. Дои:10.1063/1.1790562. ISSN  0034-6748.
  38. ^ «Нобелевский симпозиум по исследованиям лазеров на свободных электронах, 14-18 июня 2015 г., Сигтунахёйден, Сигтуна (14-18 июня 2015 г.)». повестка дня.nordita.org. Получено 2020-05-22.
  39. ^ "Премия Майкла Борланда за выдающиеся заслуги | Advanced Photon Source". www.aps.anl.gov. Получено 2020-05-22.
  40. ^ «Аргоннский ученый избран председателем отделения Американского физического общества | Аргоннской национальной лаборатории». www.anl.gov. Получено 2020-05-22.