barbara pi ę tka - Nowoczesny Uniwersytet

Transkrypt

barbara pi ę tka - Nowoczesny Uniwersytet
BARBARA PIĘTKA
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Od 2010
Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Fizyki, Zakład Fizyki
Ciała Stałego, Warszawa, Polska
Podstawowym tematem mojej pracy są zjawiska kwantowe zachodzące w układach
półprzewodnikowych o obniżonej wymiarowości z uwzględnieniem sprzężenia wzbudzeń układu z
promieniowaniem zewnętrznym, przede wszystkim z zakresu widzialnego i dalekiej podczerwieni.
Prowadzone przeze mnie badania obejmują następujące kierunki:
• określenie spektrum terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym
polu magnetycznym. Badania obejmują zarówno struktury planarne, jak i mezy, będące
fotonowym odpowiednikiem kropki kwantowej. Celem tych badań jest wyznaczenie fizycznych
mechanizmów pracy lasera THz pracującego w oparciu o przejścia optyczne w mikrownękach
półprzewodnikowych.
• wzbudzenia plazmonowo-polarytonowe w dwuwymiarowym gazie elektronowym o ekstremalnie
wysokiej ruchliwości elektronów, z uwzględnieniem wpływu periodycznych potencjałów
elektrostatycznych generowanych światłem widzialnym. Badania mają na celu określenie
plazmonowej relacji dyspersyjnej i charakteryzację sprzężenia plazmonowo-ekscytonowego.
Obecnie zbudowałam nowe Laboratorium Optyki Struktur Plazmonowo-Polarytonowych na Wydziale
Fizyki UW, w którym połączone zostały techniki optyki widzialnej i promieniowania THz w układzie
z silnym polem magnetycznym. Przy moim współudziale został zakupiony sprzęt (stół optyczny,
magnes, laser, układy mikroskopów), który został zainstalowany i jest w pełni operatywny. Pozwoli to
na rozwijanie nowych badań z zakresu magnetospektroskopii THz - VIS, dwóch dotychczas
rozłącznych technik eksperymentalnych fizyki ciała stałego.
Wyniki moich prac są wykorzystywane w innych badaniach naukowych (łącznie moje publikacje były cytowane
conajmniej 120 razy bez autocytowań). H-index: 7.
2007 – 2010
Post-doc w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratorium
Optoelektroniki Kwantowej, Lozanna, Szwajcaria
Przy użyciu technik pomiarów z rozdzielczością czasową w optyce kwantowej, pokazałam, w
jaki sposób formuje się przestrzenna spójność fazowa w kondensacie Bosego-Einsteina
polaritonów ekscytonowych w półprzewodnikach. Zademonstrowałam pierwsze
polaritonowe złącze Josephsona z trwałym prądem oscylującym.
2003 – 2007
L’Université Joseph Fourier, Grenoble, Francja
High Magnetic Field Laboratory, CNRS, Grenoble, Francja
Podczas studiów doktoranckich zbadałam wpływ silngo pola magnetycznego i niskich
temperatur na właściwości optyczne półprzewodnikowej pojedynczej kropki kwantowej.
2002 – 2003
High Magnetic Field Laboratory, CNRS, Grenoble, France
Jako student programu Sokrates – Erasmus uczestniczyłam w badaniach optycznych, które
pokazały istnienie femionów kompozytowych w dwu-wymiarowym gazie elektronowym w
heterotrukturach półprzewodnikowych w reżimie kwantowego efektu Halla.
1999 - 2002
Solvay Fluor und Derivate GmbH, Hanower, Niemcy
Podczas trzech dwumesięcznych staży w laboratorium chemicznym pacowałam przy
istniejących projektach. Określiłam chemiczyny skład topnika do lutowania aluminium i
przygotowałam firmowe broszury informacyjne.
1
WYKSZTAŁCENIE
2007
Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska
Doktor nauk fizycznych, specjalność fizyka ciała stałego i pomieniowania,
Université Joseph Fourier, Grenoble, Francja


2003
Doktorat w ramach polsko – francuskiej umowy o podwójnym dyplomie. Tytuł
rozprawy doktorskiej: Excitonic Complexes in Natural Quantum Dots Formed in Type
II GaAs/AlAs Structures.
Doktorat z wyróżnieniem.
Magisterium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


Dyplom z wyróżnieniem
Tytuł pracy magisterskiej: Wpływ lokalizacji na rekombinację promienistą w
strukturach półprzewodnikowych o obniżonej wymiarowości.
ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Spektroskopia niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych: studni kwantowych, kropek
kwantowych, fizyka defektów w półprzewodnikach. Badania optyczne kondensatu Bosego-Einsteina
polaritonów w mikrownękach półprzewodnikowych. Optyka kwantowa.
TECHNIKI EKSPERYMENTALNE badania optyczne w silnych polach magnetycznych i niskich temperaturach,
w tym mikroskopia optyczna (również w polu magnetycznym) z użyciem światłowodów, pomiary korelacji
fotonów, techniki pomiarów z rozdzielczością czasową, pomiary spójności i korelacji, obrazowanie przestrzenne.
OTRZYMANE NAGRODY
2011
2011
2007
2006
2005
2005
2004
2004
2001
1999-2003
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.
Stypendium dla najlepszych młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu
„Nowoczesny Uniwersytet“
Stypendium „START” dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Stypendium Rządu Francuskiego « Eifel – Doctorat »
Nagroda Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW dla wyróżniających się doktorantów.
Stypendium Max Planck Institut für Festkörperforschung na badania w Grenoble High Magnetic
Field Laboratory we Francji
Nagroda Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW dla wyróżniających się doktorantów.
Nagroda im. Lecha Michejdy za najlepszą pracę magisterską przygotowaną na Wydziale Fizyki
UW w 2003r
Stypendium im. Profesora Leonarda Sosnowskiego. Nagroda dla studentów Zakładu Fizyki Ciała
Stałego przyznawana za wyniki w nauce podczas całych studiów na Uniwersytecie Warszawskim
Stypendium naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Coroczna nagroda przyznawana za wyniki
w nauce.
UDZIAŁ W PROGRAMACH BADAWCZYCH

„Widmo terahercowych wzbudzeń mikrownęk półprzewodnikowych w kwantującym polu magnetycznym.“
Narodowe Centrum Nauki – trzyletni projekt badawczy dla osób rozpoczynajcych karierę naukową. Kierownik
projektu. Projekt realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2011 roku.
 „Plasmons in two-dimensional electron gas with light-induced periodicity: towards a tunable resonant THz
detection with field-effect transistors“. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, projekt Pomost - grant powrotowy,
trzyletni projekt współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Kierownik projeku. Projekt realizowany na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2010 roku.
Projekt dotyczy konstrukcji strojonego światłem widzialnym detektora promieniowania THz.
2
LISTA PUBLIKACJI (B. Piętka nazwisko panieńskie Chwalisz)
(w kolejności roku publikacji)
1. F. Manni, K. G. Lagoudakis, B. Pietka, L. Fontanesi, M. Wouters, V. Savona, R. André, B. DeveaudPlédran, Polariton Condensation in a One-Dimensional Disordered Potential, Phys. Rev. Lett. 106,
176401 (2011)
Impact Factor: 7.622. Cited: 1.
2. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Coherent oscillations
between orbital angular momentum polariton states in an elliptic resonator , Journal of Nanophotonics
5, 053517 (2011).
Impact Factor: 1.899. Cited: 0.
3. G. Nardin, G. Grosso, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Hydrodynamic
nucleation of quantized vortex pairs in a polariton quantum fluid, Nature Physics 7, 635–641 (2011)
Impact Factor: 18.43. Cited 5.
4. K. G. Lagoudakis, F. Manni, B. Pietka, M. Wouters, T. C. H. Liew, V. Savona, A. V. Kavokin, R.
André, and B. Deveaud-Plédran, Probing the Dynamics of Spontaneous Quantum Vortices in Polariton
Superfluids, Phys. Rev. Lett. 106, 115301 (2011)
Impact Factor: 7.622. Cited: 4.
5. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud, and B. Deveaud-Plédran Coherent oscillations
between polariton vortex and anti-vortex states in an elliptical resonator. Proc. SPIE 7937, 79371Y
(2011); doi:10.1117/12.885513
6. T. K. Paraiso, R. Cerna, M. Wouters, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud, M. T. Portella-Oberli, and
B. Deveaud-Plédran, Collisional damping of dipole oscillations in a trapped polariton gas, Phys. Rev. B
83, 155304 (2011)
Impact Factor: 3.774. Cited: 0.
7. K. G. Lagoudakis, B. Pietka, M. Wouters, R. Andre , Le Si Dang, and B. Deveaud-Pledran, Coherent
oscillations in an exciton-polariton Josephson junction, Phys. Rev. Lett. 105, 120403 (2010)
Impact Factor: 7.622. Cited: 10.
8. G. Nardin, Y. Léger, B. Pietka, F. Morier-Genoud and B. Deveaud-Plédran, Phase-resolved Imaging of
Confined Exciton-Polariton Wavefunctions in Elliptical Traps, Phys. Rev. B. 82, 045304 (2010)
Impact Factor: 3.774. Cited: 7.
9. G. Nardin, K. G. Lagoudakis, B. Pietka, F. Morier-Genoud, Y. Léger, and B. Deveaud-Plédran
Selective photoexcitation of confined exciton-polariton vortices, Phys. Rev. B 82, 073303 (2010)
Impact Factor: 3.774. Cited: 3.
10. G. Nardin, T. K. Paraïso, R. Cerna, B. Pietka, Y. Léger, O. El Daif, F. Morier-Genoud, and B.
Deveaud-Plédran, Probability density tomography of microcavity polaritons confined in cylindrical traps
of various sizes, Superlattices and Microstructures 47, 207 (2010)
Impact Factor: 1.096. Cited: 4.
11. M. D. Martín, M. Martínez-Berlanga, L. Viña, B. Pietka, and M. Potemski, Recombination dynamics of
exciton and exciton complexes in single quantum dots, Journal of Physics: Conference Series 210,
012014 (2010)
12. G. Nardin, K. G. Lagoudakis, M. Wouters, M. Richard, A. Baas, R. Andre , Le Si Dang, B. Pietka, and
B. Deveaud-Pledran, Dynamics of long-range ordering in an exciton-polariton condensate, Phys. Rev.
Lett. 103, 256402 (2009)
Impact Factor: 7.622. Cited: 6.
3
13. R. Cerna, D. Sarchi, T. K. Paraıso, G. Nardin, Y. Leger, M. Richard, B. Pietka, O. El Daif, F. MorierGenoud, V. Savona, M. T. Portella-Oberli, B. Deveaud-Pledran, Coherent optical control of the wave
function of zero-dimensional exciton polaritons, Phys. Rev. B 80, 121309(R) (2009)
Impact Factor: 3.475. Cited: 16.
14. D.N. Krizhanovskii, K.G. Lagoudakis, M. Wouters, B. Pietka, R.A. Bradley, K. Guda, D.M.
Whittaker, M.S. Skolnick, B. Deveaud-Pledran, M. Richard, R. Andre, Le Si Dang, Coexisting NonEquilibrium Condensates with Long-Range Spatial Coherence in Semiconductor Microcavities, Phys.
Rev. B 80, 045317 (2009)
Impact Factor: 3.475. Cited: 18.
15. T. K. Paraïso, D. Sarchi, G. Nardin, R. Cerna, Y. Leger, B. Pietka, M. Richard, O. El Daïf, F. MorierGenoud, V. Savona, and B. Deveaud-Plédran, Enhancement of microcavity polariton relaxation under
confinement, Phys. Rev. B 79, 045319 (2009)
Impact Factor: 3.475. Cited: 8.
16. G. Nardin, T. K. Paraïso, R. Cerna, B. Pietka, Y. Léger, O. El Daif, F. Morier-Genoud, and B.
Deveaud-Plédran, Probability density optical tomography of confined quasiparticles in a semiconductor
microcavity, Appl. Phys. Lett. 94, 181103 (2009)
Impact Factor: 3.841. Cited: 6.
17. J. Suffczynski, A. Trajnerowicz, T. Kazimierczuk, B. Pietka, K. Kowalik, P. Kossacki, A. Golnik, M.
Nawrocki, J. A. Gaj, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, V. Thierry – Mieg, “Control of Photon
Polarization in GaAs/AlAs Single Quantum Dot Emission”, Acta Physica Polonica A, 112, 461 (2007)
Impact Factor: 0.476. Cited: 1.
18. B. Chwalisz - Pietka, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, S. Raymond, R. Bozek, V. ThierryMieg, „Direct bandgap quantum dots embedded into a type-II GaAs/AlAs double well structure”, Int.
Journal of Modern Physics B 21, 1654 (2007).
Impact Factor: 0.402. Cited: 1.
19. A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, B. Chwalisz-Pietka, K. Pakula, J. M. Baranowski, D. C.
Look, S. S. Park, K. Y. Lee, „Magnetopolaron effects on silicon and oxygen donors in GaN”, Int.
Journal of Modern Physics B 21, 1486 (2007).
Impact Factor: 0.402. Cited: 0.
20. A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski, B. Chwalisz-Pietka, K. Pakula, J. M. Baranowski, D. C.
Look, S. S. Park, K. Y. Lee, „Magnetopolaron effect on shallow donors in GaN”, Phys. Rev. B 74,
195205 (2006)
Impact Factor: 3.475. Cited: 3.
21. M. Byszewski, B. Chwalisz, D. K. Maude, M. L. Sadowski, M. Potemski, T. Saku, Y. Hirayama, S.
Studenikin, D. G. Austing, A. S. Sachrajda, P. Hawrylak “Optical probing of composite fermions in a
two-dimensional electron gas” Nature Physics 2, 239 (2006)
Impact Factor: 18.430. Cited: 29.
22. Lesiak, B. Chwalisz, A. Wysmolek, M. Potemski, R. Stepniewski, V. Thierry – Mieg: „Carriers diffusion
in GaAs/AlAs Type – II Quantum Wells” Acta Physica Polonica A 108, 755 (2005)
Impact Factor: 0.476. Cited: 1.
23. B. Chwalisz, A.Wysmolek, K. P. Korona, R.Stepniewski, C. Skierbiszewski, I. Grzegory, S. Porowski,
„Anomalus behaviour of the photoluminescence from GaN/AlGaN quantum wells” phys. stat. sol. (c)
2, no. 3, 1010 (2005)
24. K. P. Korona, B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, K. Pakula, J. M. Baranowski, J. Kuhl,
„Recombination dynamics in GaN/AlGaN low dimensional structures obtained by SiH treatment”
phys. stat. sol. (c) 2, no. 3, 1069 (2005)
4
25. B. Chwalisz, A.Wysmolek, R.Stepniewski, A.Babinski, M.Potemski, V.Thierry-Mieg: „Magnetoluminescence of a single lateral island formed in a type – II GaAs/AlAs QW” International Journal of
Modern Physics B 18, 3807 (2004)
Impact Factor: 0.402. Cited: 1.
26. A. Wysmolek, B. Chwalisz, M. Potemski, R. Stepniewski, A. Babinski, S. Raymond, V. Thierry-Mieg,
“Emission from mesoscopic-size islands formed in a GaAs/AlAs double layer structure”, Acta Physica
Polonica A 106, 367 (2004)
Impact Factor: 0.476. Cited: 2.
27. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Bozek, R. Stepniewski, K. Pakula, P. Kossacki, A. Golnik, J. Baranowski:
„Spatially resolved micro-luminescence from GaN / AlGaN quantum dots” Acta Physica Polonica A
105, no. 6, 517-522 (2004)
Impact Factor: 0.476. Cited: 4.
28. A. Mycielski, L. Kowalczyk, A. Szadkowski, B. Chwalisz, A. Wysmołek, R. Stępniewski, J. Baranowski,
M. Potemski, A. Witowski, R. Jakiela, A. Barcz, B. Witkowska, W. Kaliszek, A. Jedrzejczak, A. Suchocki,
E. Lusakowska, E. Kaminska: „The chemical vapour transport growth of ZnO single crystals” Journal
of Alloys and Compounds 371, 150 (2004)
Impact Factor: 2.138. Cited: 33.
29. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Stepniewski, M. Potemski,W. Knap, J. Baranowski, N. Grandjean, M.
Massies, P. Prystawko, I. Grzegory: „Optical detection of 2DEG in GaN / AlGaN structures - High
magnetic field studies” phys. stat. sol. (c) 1, no. 2, 193-197 (2004)
30. A. Mycielski, A. Szadkowski, L. Kowalczyk, B. Witkowska, W. Kaliszek, B. Chwalisz, A. Wysmolek, R.
Stepniewski, J. Baranowski, M. Potemski, A. Witowski, R. Jakiela, A. Barcz, P. Aleshkevych, M. Jouanne,
W. Szuszkiewicz, A. Suchocki, E. Lusakowska, E. Kaminska, W. Dobrowolski: „ZnO and ZnO:Mn
crystals obtained with the chemical vapour transport method” phys. stat. sol. (c) 1, no. 4, 884-887 (2004)
31. B. Chwalisz, A. Wysmolek, R. Bozek, K. P. Korona, R. Stepniewski, W. Knap, K. Pakula, J. M.
Baranowski, N. Grandjean, J. Massies, P. Prystawko, I. Grzegory: „Localisation Effects in GaN/AlGaN
QW - Photoluminescence Studies” Acta Physica Polonica A 103, 573-578 (2003)
Impact Factor: 0.476. Cited: 2.
5