从去年到不久之前,我一直认为2016年的诺贝尔物理学奖将授与自由电子激光的发明人John M. J. Madey,而拓扑绝缘体将于2018年获奖。作此推测一部分是因为我觉得有4大领域轮流的趋势,所以2016年获奖领域估计是原子分子光物理
从去年到不久之前,我一直认为2016年的诺贝尔物理学奖将授与自由电子激光的发明人John M. J. Madey,而拓扑绝缘体将于2018年获奖。
作此推测一部分是因为我觉得有4大领域轮流的趋势,所以2016年获奖领域估计是原子分子光物理。顺便提一下,当时按照这个趋势,我还曾推测2015年的获奖工作应该与天体物理相关。事实上中微子振荡的发现者获奖了。这当然是粒子物理的成就。但是它同时也与天体物理密切相关,因为中微子振荡解决了太阳中微子短缺这个天体物理长期之谜,而且两位获奖者之一所观测的就是太阳中微子。
但是很遗憾,Madey于2016年7月5日去世了。
所以,我猜测,诺贝尔奖委员会也许本来确定了2016年人选Madey,但是Madey的去世使得他们要重新确定人选。这时有可能被考虑的有金秀兰(Deborah Shiu-Lan Jin),她首先实现了费米子凝聚。但是金院士9月15日不幸英年早逝。
所以现在我觉得获奖可能性最大的是拓扑绝缘体的开创者。
读者可能会问,为什么不是原子分子光物理的其它成就。本来我倒是想到基于自由电子激光的超短超强x光光谱,但是似乎找不到突出的个人。而那个轮换大趋势并不是绝对的,而且2014年获奖的LED的主要意义在于应用,基础凝聚态物理已经很长时间没有获奖了。
何况,如果给凝聚态物理,今年与去年的获奖领域仍然是不一样的。这是本人提出的一个起码的分布规律。
而基础凝聚态物理中的首要候选人就是拓扑绝缘体开创者。
所以,我推测,Charles Kane, Laurens W. Molenkamp和张首晟将因为对量子自旋霍尔效应的理论预测和实验观察,从而开创了拓扑绝缘体领域(for the theoretical prediction and experimental observation of the quantum spin Hall effect, opening the field of topological insulators)而获得2016年诺贝尔物理学奖。
感谢涂涛教授的讨论。
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