Monika Aidelsburger est une physicienne quantique allemande, professeure et chef de groupe à l'Université Ludwig Maximilian de Munich . Ses recherches portent sur la simulation quantique et les gaz atomiques ultra froids piégés dans des treillis optique (en) . En 2021, les prix Alfred Krupp et prix scientifique Klung-Wilhelmy lui sont décernés.
Monika Aidelsburger fait ses études doctorales à l'Université Louis-et-Maximilien de Munich , où elle travaille sous la direction d'Immanuel Bloch (en) . Son travail porte sur les atomes ultra froids (en) dans les treillis optiques[ 1] .
Elle est ensuite chercheuse postdoctorale au Collège de France , où elle travaille aux côtés de Jean Dalibard sur les gaz de Bose uniformes[ 2] . Sa thèse de doctorat est publiée par Springer Nature dans le cadre de leur série de thèses de doctorat remarquables[ 3] .
En 2017, Monika Aidelsburger rejoint le corps professoral de l'Université Louis-et-Maximilien de Munich , où elle est promue professeure en 2019[ 4] . Elle occupe en même temps un poste à l'Institut d'optique quantique Max Planck . Elle y postule avec succès pour une subvention du Conseil européen de la recherche afin de travailler sur la matière quantique synthétique[ 5] .
Ses recherches portent sur les théories de jauge sur réseau et la façon dont elles se couplent à la matière fermionique[ 6] . Elle effectue des simulations quantiques de structures à N corps. Ces simulations peuvent être réalisées avec un degré élevé de contrôle et peuvent aboutir à un comportement physique complexe, notamment la localisation à N corps (en) et la fragmentation de l'espace de Hilbert [ 7] . Elles peuvent être conçues pour étudier les phases hors équilibre et les modèles de réseau topologiques, y compris le modèle Haldane et le papillon de Hofstadter (en) [ 2] , [ 8] . Ses expériences contiennent généralement une étape de refroidissement laser , où les atomes sont refroidis à des températures très basses (générant soit des condensats de Bose-Einstein , soit des gaz de Fermi dégénérés ), qu'elle piège dans des potentiels optiques générés par des faisceaux laser interférents[ 7] , [ 9] .
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique la nomine sur AcademiaNet en 2021[ 10] . Cette même année, elle reçoit à la fois le prix Alfred Krupp et le prix scientifique Klung-Wilhelmy [ 11] .
(en) Monika Aidelsburger, M Atala, M Lohse, Julio T. Barreiro, B Paredes et I Bloch, « Realization of the Hofstadter Hamiltonian with ultracold atoms in optical lattices », Physical Review Letters , Woodbury , APS , vol. 111, no 18, 28 octobre 2013 , p. 185301 (ISSN 0031-9007 , 1079-7114 et 1092-0145 , OCLC 1715834 , BNF 34469702 , PMID 24237530 , DOI 10.1103/PHYSREVLETT.111.185301 , arXiv 1308.0321 ) .
(en) M. Aidelsburger, M. Lohse, C. Schweizer, M. Atala, J. T. Barreiro, S. Nascimbène, N. R. Cooper, I. Bloch et N. Goldman, « Measuring the Chern number of Hofstadter bands with ultracold bosonic atoms », Nature Physics , NPG , vol. 11, no 2, 22 décembre 2014 , p. 162-166 (ISSN 1745-2473 et 1745-2481 , OCLC 61856917 , DOI 10.1038/NPHYS3171 , arXiv 1407.4205 ) .
(en) Monika Aidelsburger, Atala M, Sylvain Nascimbène, Trotzky S, Chen YA et Bloch I, « Experimental realization of strong effective magnetic fields in an optical lattice », Physical Review Letters , Woodbury , APS , vol. 107, no 25, 12 décembre 2011 , p. 255301 (ISSN 0031-9007 , 1079-7114 et 1092-0145 , OCLC 1715834 , BNF 34469702 , PMID 22243087 , DOI 10.1103/PHYSREVLETT.107.255301 ) .
↑ (en) MONIKA AIDELSBURGER , Artificial gauge fields with ultracold atoms in optical lattices. , Place of publication not identified, SPRINGER, 2017 (ISBN 978-3-319-79848-6 , OCLC 1080425303 , lire en ligne )
↑ a et b (en) « Monika Aidelsburger - Ludwig-Maximilians University Munich », DPG (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (en-GB) « Artificial Gauge Fields with Ultracold Atoms in Optical Lattices | SpringerLink », www.springer.com (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ a et b (en) « News | Munich Center for Quantum Science and Technology », News | Munich Center for Quantum Science and Technology (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ « Exploring lattice gauge theories with fermionic Ytterbium atoms », ERC
↑ (en) Munich, « A bridge to the quantum world », phys.org (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ a et b (en-US) « Monika Aidelsburger: Ultracold atoms in optical lattices out-of-equilibrium », Simons Foundation , 6 juillet 2021 (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (en) « A novel tool to probe fundamental matter », ScienceDaily (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (en) « Cold-atom lattice bends the topological rules », Physics Today , vol. 2020, no 1, 23 juillet 2020 , p. 0723a (DOI 10.1063/PT.6.1.20200723a , lire en ligne , consulté le 23 novembre 2021 )
↑ « Prof. Dr. Monika Aidelsburger - AcademiaNet », www.academia-net.org (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (en) « Monika Aidelsburger receives prestigious research prizes », www.lmu.de (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (de) « Experimentalphysikerin Monika Aidelsburger erhält den mit 1 Mio. € dotierten Alfried Krupp-Förderpreis 2021 », Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung , 22 juin 2021 (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (de) « Preisträgerinnen - Universitätsfrauenbeauftragte - LMU München », www.frauenbeauftragte.uni-muenchen.de (consulté le 29 octobre 2021 )
↑ (en) « Klung Wilhelmy Science Award », www.klung-wilhelmy-wissenschafts-preis.de , 25 février 2014 (consulté le 29 octobre 2021 )