Lee sanghoon
LK-99 박막연구자 아르멘 굴리안(미해군연구소) 이력
아르멘 굴리안: 이력 요약

아르멘 굴리안은 고체 상태 물리학 세계에서의 인내, 창의성, 그리고 혁신의 힘을 보여주는 사례입니다.
고명한 모스크바 엔지니어링-물리학 연구소에서 이론적인 고체 상태 물리학을 연구하면서 시작한 굴리안은 중력파 탐지에 대한 혁신적인 아이디어로 초기부터 주목을 받았습니다. 이는 P.N. 레베데브 물리학 연구소의 V.L. 깅즈부르그 교수와의 협력적인 교육 경로의 시작이었습니다. 그의 박사 논문은 “포논 결핍” 효과에 대한 획기적인 개념을 제시하며, 이를 통해 혁신적인 "냉각에 의한 가열" 엔진을 개방하는 문을 열었습니다.
박사 후 연구 중, 굴리안은 불균형 초전도체와 초유체 헬륨-3의 복잡성을 더욱 깊게 탐구했습니다. 이 기간 동안의 그의 성과는 Dr. G.F. 자르코프와 함께 세계 첫 불균형 초전도성에 대한 모노그래프 출판으로 정점을 찍었습니다.
그러나 베드노르츠와 뮬러의 근본적인 발견은 굴리안의 주목점을 고온 초전도성(HTSC)으로 전환시켰습니다. HTSC에 전념한 연구소를 이끌면서 그는 YBCO 재료에서의 조셉슨 결합과 첫 소비에트 BSCCO 초전도 필름 개발과 같은 주목할 만한 성과를 이루었습니다. 소비에트 연방의 붕괴에 따른 도전에도 불구하고, 마이어 재단과 소로스 재단의 지원을 받아 굴리안의 연구열정은 계속되었습니다.
그러나 당시의 불안정한 사회 정치적 배경으로 인해 그의 생활에는 이주의 챕터가 추가되었습니다. 이러한 모든 변화를 겪으면서도, 아르멘 굴리안의 물리학의 경계를 밀어나가는 헌신은 변함이 없었습니다.
1994-2010년: Dr. 아르멘 굴리안과 미국 해군 연구소의 협력
1994년부터 2010년까지, Dr. 아르멘 굴리안은 워싱턴 DC의 미국 해군 연구소(NRL)에서 획기적인 역할을 했습니다. 그의 기여는 혁신적인 극저온 단일 광자 탐지기의 개발부터 양자 컴퓨팅의 미묘한 부분까지 다양했습니다.
"시그마-탐지기"라는 뛰어난 돌파구는 키네틱 유도성 탐지기의 발전의 기초를 다졌습니다. 또 다른 중요한 발명은 "뮤-탐지기" 또는 "QVD-탐지기"였는데, 이는 NRL에서 특허를 받고 성공적으로 테스트 및 실험에 성공했습니다.
이 NRL 시기 동안, Dr. 굴리안은 트리플렛 초전도체의 쿠퍼 응축체의 잠재력을 탐구하여, 이를 양자 컴퓨팅의 큐비트로 개념화하였습니다. 이로 인해 스트론티움 루테네이트 트리플렛 초전도체 결정에 레이저 처리 실험이 진행되었습니다. 이 실험은 200-250K 온도에서 초전도성의 서명을 우연히 발견하게 되었습니다. NRL은 이를 중요하게 생각하고 결과를 특허로 등록했습니다. 그러나 연구를 계속하기에는 NRL의 연구 환경이 적합하지 않았습니다.
2008-2009년, NRL에서 근무하면서 Dr. 굴리안은 포논 주입에 의해 광섬유에서 발생하는 브리유아 발란스에 대한 물리적 모델을 개발하였습니다. 이는 극저온 통신에의 응용 가능성으로 인해 해군 연구소(ONR)의 관심을 받았습니다. ONR의 지원을 받아, Dr. 굴리안은 찹만 대학에서 연구실을 설립하게 되었습니다.
그 이후, 찹만 대학 연구실은 연구 주제와 인프라 모두에서 성장하였습니다. 현재 이 연구실은 재료 연구를 위한 최첨단 시설을 자랑합니다. 이러한 시설에는 클린룸, 포괄적인 세라믹 합성 및 특성화 도구, 얇은 막 증착 시스템, 레이저 처리 시스템 등 다양한 고급 현미경, 분광계 및 계산 도구가 포함되어 있어, 재료 연구 혁신의 최전선에 서게 되었습니다.
현재 연구 주제
1. 새로운 초전도 재료에 대한 탐색
이 주제는 매우 중요합니다. 근래에, Dr. 굴리안은 동료들과 함께 방에서의 이상적인 발열 반응에 대한 리포트를 발표했습니다. 그들은 방온에서 이상적인 다이아마그넷 현상을 관찰하였습니다. 이 결과는 방온에서의 새로운 타입의 초전도 또는 압축 물질 물리학에서 아직 알려지지 않은 양자 현상의 증거일 수 있습니다.
또한, Dr. 굴리안은 세라믹 전구체의 레이저 처리를 위한 시설을 개발하였습니다. 이 연구는 ONR에 의해 현재 지원되고 있습니다.
2. 양자 물리학과 장치
벡터 포텐셜은 단순히 수학적 도구일까요, 아니면 물리적 현실일까요? 이 질문에 대한 실험적인 답변은 과학에 있어 큰 의미가 있습니다. Dr. 굴리안과 그의 동료들은 이 주제에 대한 아이디어를 탐구하였습니다.
또 다른 양자 장치는 초전도 레이저입니다. 이 장치는 응용 분야가 많은 응집 THz 방사선의 출처로서 사용될 수 있습니다. 이러한 과제들은 ONR 기본 연구 프로그램에 관심을 갖습니다.
3. 중력파 탐지기 및 중력 그래디오미터
최근 LIGO 탐지기에 의한 중력파의 탐지는 많은 주목을 받았습니다. 다음 단계는 무엇일까요? 더 작고, 더 저렴하며, 더 민감한 탐지기를 설계할 수 있을까요? 초전도체가 이를 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 여러 해 동안, Dr. 굴리안과 그의 동료들은 이러한 탐지기의 디자인을 개발해왔습니다.