Físico
Malvin Carl Teich es un ingeniero eléctrico, físico y neurocientífico computacional estadounidense, profesor emérito de ingeniería eléctrica en la Universidad de Columbia y de física en la Universidad de Boston . [1] [2] También es consultor del gobierno, la academia y la industria privada, donde se desempeña como asesor en conflictos de propiedad intelectual . Es coautor de Fundamentals of Photonics (Wiley, 3.ª edición, 2019, con BEA Saleh), [3] y de Fractal-Based Point Processes (Wiley, 2005, con SB Lowen). [4]
Educación
Las credenciales académicas de Teich incluyen una licenciatura en física del Instituto Tecnológico de Massachusetts , una maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad de Stanford y un doctorado de la Universidad de Cornell . Su tesis de licenciatura, escrita en conjunto con Paul J. Schweitzer y supervisada por Theos J. Thompson, investigó la sección transversal total de neutrones del paladio utilizando el chopper rápido en el reactor nuclear del MIT . [5] Al llevar a cabo su disertación de doctorado, supervisada por George J. Wolga, hizo uso del entonces nuevo diodo láser de arseniuro de galio para observar el efecto fotoeléctrico no lineal de dos fotones en sodio metálico . [6] Los principales resultados que se derivaron de su disertación doctoral se publicaron en Physical Review Letters . [7] [8]
Carrera
Teich asumió su primera afiliación profesional en enero de 1966 en el Laboratorio Lincoln del MIT , como miembro del grupo de investigación dirigido por Robert J. Keyes y Robert H. Kingston. En septiembre de 1967, se unió a la facultad de la Universidad de Columbia , donde se desempeñó como miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica (como presidente de 1978 a 1980), el Departamento de Física Aplicada y Matemáticas Aplicadas, el Laboratorio de Radiación de Columbia (fundado y dirigido por II Rabi ) en el Departamento de Física, y el Laboratorio Fowler Memorial (dirigido por Shyam M. Khanna) en el Departamento de Otorrinolaringología en el Centro Médico de la Universidad de Columbia . En 1996, fue nombrado profesor emérito de Ciencias de la Ingeniería y Física Aplicada. [9] En 1995, simultáneamente con su estatus de emérito en Columbia, se unió a la Universidad de Boston como miembro de la facultad en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática (como Director del Laboratorio de Fotónica Cuántica y como miembro del Centro de Fotónica de la Universidad de Boston ), el Departamento de Ingeniería Biomédica (como miembro del Programa de Posgrado en Neurociencia y el Centro de Investigación Auditiva) y el Departamento de Física. En 2011, fue nombrado Profesor Emérito de Ingeniería Eléctrica e Informática, Ingeniería Biomédica y Física en la Universidad de Boston. [10] A lo largo de su carrera, sus esfuerzos en fotónica cuántica se han dedicado a explorar las propiedades, el comportamiento y las aplicaciones de la luz clásica y no clásica, incluyendo su generación, caracterización, modulación, transmisión, propagación, amplificación, detección y conversión de frecuencia. En neurociencia computacional, se ha concentrado en dilucidar el papel de los procesos estocásticos fractales en la transmisión de información neuronal. También ha trabajado en la codificación de las leyes de detección de la audición y la visión, una tarea que se encuentra en la interfaz de la fotónica cuántica y la neurociencia computacional . [11] [12]
Contribuciones a la investigación
Laboratorio Lincoln del MIT
Fotónica cuántica: detección heterodina infrarroja . [13]
Universidad de Columbia
Fotónica cuántica: detección óptica de heterodinos . [14] Estadísticas de fotones y procesos puntuales . [15] Detección de fotones individuales en el bastón retiniano . [16] Experimento de Franck-Hertz comprimido . [17] Comportamiento de la luz no clásica en un divisor de haz . [18] Ruido en fotodiodos de avalancha (APD) . [19] Ruido en amplificadores de fibra óptica . [20]
Neurociencia computacional:
ruido en amplificadores de redes neuronales . [21] Vibraciones de células de Hensen en la cóclea . [22] Carácter fractal del tren de espigas de fibras nerviosas cocleares . [23] Ruido de disparo fractal . [24]
Universidad de Boston
Fotónica cuántica: propiedades de los fotones entrelazados . [25] Interferencia de fotones entrelazados . [26] Cancelación de dispersión de fotones entrelazados . [27] Efecto fotoeléctrico de fotones entrelazados . [28] Absorción y transparencia de fotones entrelazados . [29] Espectroscopia de fotones entrelazados . [30] Absorción y espectroscopia de n- fotones entrelazados . [31] Estados cuánticos hiperentrelazados. [32] Holografía de fotones entrelazados . [33] Imágenes fantasma y de fotones entrelazados . [34] Microscopía de fotones entrelazados . [35] [36] Tomografía de coherencia óptica cuántica (QOCT) . [37] Elipsometría de fotones entrelazados . [38] Criptografía de fotones entrelazados . [39] Generación de fotones entrelazados . [40] Generación ultrarrápida de fotones entrelazados. [41] Información cuántica . [42] Ubicuidad de la densidad espectral de potencia del recuento de fotones del cuadrado inverso en la banda base . [43] Neurociencia computacional:
Carácter fractal del tren de espigas de la fibra del nervio óptico . [44] [45] Comportamiento fractal de la exocitosis de neurotransmisores . [46] Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) . [47] [48] Teoría de la detección en la audición y la visión . [49]
Premios y honores
Véase también
Referencias
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