Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Нидерланд физигі
Dutch physicist
Білім
Мазур Лейден университетінде физика және астрономияны оқыды. 1977 жылы "doctoraal examen" (магистр дәрежесіне балама) емтиханын сәтті тапсырып, сол мекемеде аспирантураны жалғастырды. Оның PhD диссертациясы полиатомдық газдардағы тепе-теңдіксіз бұрыштық импульс поляризациясының құрылымын зерттеді.
Mazur studied physics and astronomy at Leiden University. He passed his "doctoraal examen" (equivalent to a master's degree) in 1977 and continued his graduate studies at the same institution. His PhD thesis investigated the structure of non equilibrium angular momentum polarizations in polyatomic gases.
Мансап және зерттеу
Ол Эйндховендегі Philips N. V. компаниясында өнеркәсіп саласында мансап құруды жоспарлағанмен, әкесі Питер Мазурдың кеңесімен Еуропадан кетіп, Гарвард университетінде Нобель сыйлығының лауреаты Николаас Блоембергенмен докторантурадан кейінгі тағылымдамасын жалғастырды. Блоембергенмен екі жыл жұмыс істегеннен кейін Мазурға Гарвард университетінде ассистент профессорлық лауазым ұсынылды. 1987 жылы доцент болып, үш жылдан кейін 1990 жылы профессорлық атаққа ие болды. Қазіргі уақытта Мазур Гарвард инженерлік және қолданбалы ғылымдар мектебінде және физика факультетінде физика және қолданбалы физика профессоры қызметін атқарады. Сонымен қатар, ол қолданбалы физика факультетінің деканы. Мазурдың Гарвардтағы алғашқы жұмыстары қысқа импульсті лазерлерді пайдаланып, жоғары тербелістік күйдегі молекулалардың спектроскопиясын жүргізуге бағытталған. Мазур және оның тобы лазерлік ультрақысқа импульстер мен олардың материямен өзара әрекеттесуі саласына ("фемтосекундтық материалтану") маңызды үлес қосты. 1989 жылы оның тобы академиялық ортада алғашқылардың бірі болып, соқтығысқан импульстік режимде құлыпталған лазерді жасады, ол тек 70 фемтосекундтық импульстерді тудырды. Мазур тобының алғашқы өлшемдері қатты денелердің құрылымдық фазалық өтуі решетке айтарлықтай жылу берусіз жүзеге асырылатынын нақтылады, содан кейін Мазур тобы жоғары қоздырылған жартылай өткізгіштердің толық диэлектрлік функциясын өлшеу әдісін әзірледі. Содан бері топ осы әдісті және әртүрлі сызықтық емес оптикалық зерттеулерді лазерлік индукцияланған құрылымдық фазалық өтулерді зерттеу үшін пайдаланып келеді. Жартылай өткізгіштермен қатар Мазур фемтосекундтық импульстердің мөлдір материалдармен өзара әрекеттесуін зерттей бастады. Лазерлік импульсті мөлдір материалдың ішінде тығыз фокустау арқылы материалдың ішінде сызықтық емес оптикалық сіңіру пайда болады, бұл өте жоғары температураға және фокус нүктесінде материалдың өзгеруіне әкеледі. Бұл фемтосекундтық лазерлік микроөңдеу әдісі қазір деректерді сақтау, интеграцияланған оптикалық компоненттерді жасау және микрохирургия үшін кеңінен қолданылады. 1998 жылы Мазурдың зертханасында кездейсоқ жағдайдың нәтижесінде силиций бетін өзгертуге арналған жаңа әдіс пайда болды, оны өте төмен шағылыстығы үшін "қара силиций" деп атады. Фемтосекундтық лазерлік импульстермен галогені бар газдың қатысуымен сәулеленгеннен кейін силиций бетінде микрометрлік конус тәрізді өзінен-өзі ұйымдасқан микроскопиялық құрылым пайда болады. Нәтижесінде алынған материалдың кремнийдің жолағынан төменгі инфрақызыл сәулелерді жақсы сіңіретін сияқты көптеген ерекше қасиеттері бар. Бұл материал көптеген фотодетекторларда коммерциялық қолданысқа ие болды. Мазурдың ғылыми зерттеулері ультрақысқа лазерлік импульстік өзара әрекеттесулер мен жаңа сызықтық емес оптикалық құрылғыларға бағытталған. Қытайдың Ханчжоу қаласындағы Чжэцзян университетінің тобымен бірлесіп, Мазур тобы толқын ұзындығынан кем диаметрлі кремнийлі оптикалық талшықтарды жасау әдісін бірінші болып әзірледі. Бұл сымдар жарықты үзіліссіз толқын түрінде өткізеді және жарықтың өте өткір иілуіне мүмкіндік береді.
Although he intended to go on to a career in industry with Philips N. V. in Eindhoven, he left Europe at the urging of his father, Peter Mazur, to pursue a postdoctoral study with Nobel laureate Nicolaas Bloembergen at Harvard University. After two years as a postdoctoral researcher working with Bloembergen, Mazur was offered a position of assistant professor at Harvard University. In 1987 he was promoted to associate professor and obtained tenure three years later in 1990. Mazur currently holds a chair as Balkanski Professor of Physics and Applied Physics jointly in the Harvard School of Engineering and Applied Sciences and in the Physics Department. He is also the Dean of Applied Physics. Mazur's early work at Harvard focused on the use of short pulse lasers to carry out spectroscopy of highly vibrationally excited molecules. Mazur and his group have made many pioneering contributions to the field of ultrashort laser pulses and their interactions with matter ("femtosecond material science"). In 1989 his group was one of the first in academia to build a colliding pulse mode locked laser, which generated pulses of only 70 femtosecond duration. After early measurements by Mazur's group demonstrated conclusively that solids can undergo a structural phase transition without appreciable heating of the lattice, Mazur's group developed a technique to measure the full dielectric function of highly excited semiconductors. Since then the group's use of this technique and various nonlinear optical probes to study laser induced structural phase transitions. In parallel to the work on semiconductors, Mazur began studying the interaction of intense femtosecond pulses with transparent materials. By tightly focusing a laser pulse in the bulk of a transparent material nonlinear optical absorption occurs inside the material, leading to extreme high temperatures and material changes at the focus. This femtosecond laser micromachining technique is now widely used for data storage, fabrication of integrated optical components, and microsurgery. In 1998 a serendipitous discovery in Mazur's laboratory led to the development of a new method to form a silicon surface modification, called "black silicon" because of its very low reflectivity. After irradiation by a train of femtosecond laser pulses in the presence of a halogen containing gas, the surface of silicon develops a self organized microscopic structure of micrometer sized cones. The resulting material has many remarkable properties, such as an enhanced absorption that extends to the infrared below the band gap of silicon. The material has found commercial applications in a number of photodetectors. Mazur's research continues to focus on ultrashort laser pulse interactions and novel nonlinear optical devices. In collaboration with a group from Zhejiang University in Hangzhou, China, Mazur's group was the first to develop a technique for pulling subwavelength diameter silica optical fibers. These wires guide light in the form of an evanescent wave, permit very sharp bending of the light.
Бәсекелестердің оқытуы
1991 жылы Мазур сабақ беруді ұйымдастырудың, "әріптестік оқыту" деп аталатын стратегиясын жасауды бастады. Отырыс орналасуы осы әдістің тиімділігіне маңызды рөл атқарады. Мысалы, үлгерімі төмен оқушылар алдыңғы қатарға отырса, олардың үлгерімі жақсару мүмкіндігі артады. Ал, үлгерімі жоғары оқушылардың нәтижелеріне ешқандай әсер етпейді. Сонымен қатар, үлгерімі жоғары оқушылар сыныптың төрт бұрышына отырса, сыныптың жалпы үлгерімі артады.
In 1991, Mazur began designing an instructional strategy for teaching called peer instruction. The seating arrangement plays an important role in the outcome of this method. For example, when low performing students are seated in the front, their chance to do better increases. Meanwhile, the results of high performing students who are seated in the back are not affected. In addition, when high performing students are seated in the outer four corners of the classroom, the performance of the class as a whole increases.
Кәсіпкерлік
Мазур кем дегенде екі технологиялық стартапты құрған немесе бірлесіп құрған: инфрақызыл сенсорлар өндіретін SiOnyx және 2013 жылдың сәуірінде Pearson білім беру корпорациясына сатқан Learning Catalytics.
Mazur has founded or co founded at least two technology start ups: SiOnyx, which makes infrared sensors, and Learning Catalytics, which in April 2013 he sold to the Pearson educational corporation.