Введение

Голландский физик

Образование

Мазур изучал физику и астрономию в Лейденском университете. Он сдал "doctoraal examen" (эквивалент степени магистра) в 1977 году и продолжил обучение в аспирантуре в том же учебном заведении. Его диссертация на соискание ученой степени кандидата наук была посвящена исследованию структуры неравновесных поляризаций углового момента в полиатомных газах.

Карьера и исследования

Хотя он намеревался продолжить карьеру в промышленности в Philips N. V. в Эйндховене, он покинул Европу по настоянию своего отца, Питера Мазура, чтобы пройти постдокторантуру под руководством лауреата Нобелевской премии Николааса Блумбергена в Гарвардском университете. После двух лет работы в качестве постдокторанта у Блумбергена, Мазуру предложили должность ассистента профессора в Гарвардском университете. В 1987 году он был повышен до доцента и получил бессрочную должность три года спустя, в 1990 году. В настоящее время Мазур занимает должность профессора физики и прикладной физики имени Балкански совместно в Гарвардской школе инженерии и прикладных наук и на физическом факультете. Он также является деканом по прикладной физике. Ранние работы Мазура в Гарварде были сосредоточены на использовании лазеров с короткими импульсами для проведения спектроскопии высоковозбужденных молекул. Мазур и его группа внесли множество новаторских вкладов в область ультракоротких лазерных импульсов и их взаимодействия с веществом ("фемтосекундная материаловедение"). В 1989 году его группа была одной из первых в академической среде, создавшей лазер с импульсной блокировкой в режиме столкновения импульсов, генерирующий импульсы длительностью всего 70 фемтосекунд. После ранних измерений, проведенных группой Мазура, которые убедительно показали, что твердые тела могут претерпевать структурный фазовый переход без существенного нагрева кристаллической решетки, группа Мазура разработала метод измерения полной диэлектрической функции сильновозбужденных полупроводников. С тех пор группа использует этот метод и различные нелинейные оптические зонды для изучения лазерно-индуцированных структурных фазовых переходов. Параллельно с работой над полупроводниками Мазур начал изучать взаимодействие интенсивных фемтосекундных импульсов с прозрачными материалами. При плотной фокусировке лазерного импульса в объеме прозрачного материала происходит нелинейное оптическое поглощение, приводящее к экстремально высоким температурам и изменениям материала в фокусе. Эта методика фемтосекундной лазерной микрообработки широко используется для хранения данных, изготовления интегрированных оптических компонентов и микрохирургии. В 1998 году случайное открытие в лаборатории Мазура привело к разработке нового метода модификации поверхности кремния, получившего название "черный кремний" из-за его очень низкой отражающей способности. После облучения потоком фемтосекундных лазерных импульсов в присутствии газа, содержащего галоген, на поверхности кремния развивается самоорганизующаяся микроскопическая структура из конусов размером в микрометры. Полученный материал обладает множеством замечательных свойств, таких как усиленное поглощение, простирающееся в инфракрасную область ниже ширины запрещенной зоны кремния. Материал нашел коммерческое применение в ряде фотодетекторов. Исследования Мазура продолжают фокусироваться на взаимодействии ультракоротких лазерных импульсов и новых нелинейных оптических устройствах. В сотрудничестве с группой из Университета Чжэцзян в Ханчжоу, Китай, группа Мазура впервые разработала метод вытягивания оптических волокон из диоксида кремния с диаметром менее длины волны. Эти волокна направляют свет в виде утекающей волны, позволяя осуществлять очень резкое изгибание света.

Обучение сверстников

В 1991 году Мазур начал разрабатывать методику обучения, получившую название "взаимное обучение" (peer instruction). Расположение мест играет важную роль в эффективности этого метода. Например, если ученики с низкими результатами сидят впереди, их шансы на улучшение успеваемости возрастают. При этом на результаты учеников с высокими достижениями, сидящих сзади, это не влияет. Кроме того, когда ученики с высокими достижениями сидят в четырех углах класса, общая успеваемость класса повышается.

Предпринимательство

Мазур основал или был соучредителем как минимум двух технологических стартапов: SiOnyx, производящего инфракрасные датчики, и Learning Catalytics, который он продал образовательной корпорации Pearson в апреле 2013 года.