<div class> <p> <br/> 姓名:余洪伟 性别:男 学位:美国Tufts大学博士(Ph. D)<br/> <br/> 职称:1993年3月晋升教授<br/> <br/> 现任理论物理专业博士生导师,国家科学技术奖励评审专家,教育部高校物理学类专业教学指导分委员会委员,是全国百篇优秀博士论文指导教师,享受国务院政府特殊津贴专家,中国引力与相对论天体物理学会理事,先后入选湖南省跨世纪学术技术带头人(1997),教育部 “新世纪优秀人才计划”(2004)。 国际学术刊物Phys. Rev. D , Class. Quant. Gravit., Int. J. Theor. Phys., 审稿人。研究成果曾获得湖南省科技进步一等奖(排名第一)和国际引力研究基金荣誉奖(美国)。<br/> <br/> 主要学术成就有:</strong>1)、(与L.H. Ford合作)所建立的研究光锥量子涨落的方法被同行认为是国际上有代表性的理论之一,在国际上激发了一批研究工作,并被欧洲核子研究中心理论部主任J. Ellis教授评价为是“开创性的”和 “令人鼓舞”。2)、在黑洞非阿贝尔荷问题上取得的成果曾荣获1991年度国际引力研究基金荣誉奖(美国)。3)、所提出的两个大统一理论模型, 被同行称之为余模型。4)、在国际上率先提出并开展对场的量子涨落驱动的布朗运动的研究,建立了基本框架并进行了开拓性研究。</p> <p> 主要研究方向及现在从事的工作<br/> </strong><br/> 长期致力于相对论与引力、量子场论与粒子物理,以及宇宙学等方面的研究. 目前主要的研究兴趣在以下几个方面:</p> <p> 1. 量子光锥涨落与量子引力<br/> <br/> 2. 场的量子涨落与试验粒子的布朗运动<br/> <br/> 3. 外场中原子量子纠缠的产生,相对论量子信息<br/> <br/> 4. 黑洞的Hawking辐射、Unruh效应与原子的自发激发<br/> <br/> 5. 暗能量与宇宙学<br/> <br/> 在以上几个方面,我们均至少在Phys. Rev. D, Phys. Rev. A, Nucl. Phys. B, Phys. Lett. B, Astrophys. J, J. High Energy Phys. (JHEP), J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP) 等高影响因子的权威刊物之一发表过研究论文。</p> <p> 讲授的主要本科生、研究生课程<br/> <br/> </strong> 正在或讲授过的课程主要有《量子力学2》,《高等量子力学》, 《群论》, 《量子统计物理》,《专业英语》,《弯曲时空量子场论》, 《规范场论》, 《量子引力与宇宙学》,《现代量子理论》等,在美国TUFTS 大学主讲过以下课程: 《General Physics (I, II)》, 《Planets and Stars》, 《Concepts of the Cosmos》。</p> <p> 教学及科研情况<br/> </strong><br/> 曾获1989--1990年度校级教学优秀奖. 指导的研究生曾获得2008年全国百篇优秀博士论文奖和湖南省优秀博士、硕士论文奖。 硕士研究生已连续五届在高影响因子(4.0以上)国际权威刊物如Phys. Rev. D., Phys. Lett. B, J. High Energy Phys. (JHEP) 上发表过研究论文。<br/> <br/> 以第一作者或通讯作者共发表SCI 收录论文90余篇。其中 Phys. Rev. D, Phys. Rev. A, Nucl. Phys. B和Phys. Lett. B,J. High Energy Phys. (JHEP), Astrophys. J. J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP), Class. Quant. Gravit., J. Phys. A等权威刊物上发表论文42篇(影响因子4.0以上的30篇)。据不完全统计,论文被国内外同行他引300余次。</p> <p> 在研和完成科的研项目:<br/> </strong><br/> 正在或曾经主持的科研项目有: 国家自然科学基金项目(5项);教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目;湖南省优秀中(杰出)青年基金项目;教育部回国留学人员基金项目;教育部科学技术研究重点项目;教育部博士点基金项目,国家自然科学基金国际合作交流项目;湖南省自然科学基金项目;省教育厅重点项目。</p> <p> 参加的科研项目主要有: 国家“973”项目(一项);国家自然科学基金项目(2项)</p> <p> 国际权威刊物发表论文情况:</strong><br/> <br/> (Physical Review系列和影响因子4.0以上,第一作者或通讯作者论文)</p> <p> Understanding Hawking radiation in the framework of open quantum systems, Phys. Rev. D 77, (2008) 024031<br/> <br/> Thermal nature of de Sitter spacetime and spontaneous excitation of atoms, J. High Energy Phys. (JHEP), 042(2008) 033<br/> <br/> Dynamics of interacting phantom scalar field dark energy in Loop Quantum Cosmology,Phys. Rev. D 78, (2008) 063001<br/> <br/> Probing the cosmic acceleration history and the properties of dark energy from the ESSENCE supernova data with a model independent method,J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP), 02, (2008) 019.<br/> <br/> Relationship between Hawking radiation from black holes and spontaneous excitation of atom, Phys. Rev. D 76, (2007)027503<br/> <br/> Do static atoms outside a Schwarzschild black hole spontaneously excite?, Phys. Rev. D 76, (2007) 044023<br/> <br/> The Unruh effect and entanglement generation for accelerated atoms near a reflecting boundary”, Phys. Rev. D75 (2007) 104014.<br/> <br/> Fulling-Davies-Unruh effect and spontaneous excitation of an accelerated atom interacting with a quantum scalar field”, Phys. Lett. B645, (2007) 459<br/> <br/> Generalized Chaplygin gas model: Constraints from Hubble parameter versus red-shift data”,Phys. Lett. B644, (2007) 16.<br/> <br/> Entanglement generation in atoms immersed in a thermal bath of external quantum scalar fields with a boundary”, Phys. Rev. A74, (2007) 012101.<br/> <br/> Interaction of Hawking radiation with static atoms outside a Schwarzschild black hole”, J. High Energy Phys. (JHEP), 04, (2007) 024<br/> <br/> Constraints on the unified dark energy-dark matter model from latest observational data”, J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP), 03, (2007) 015.<br/> <br/> Constraints on the generalized Chaplygin gas model from recent Supernova data and baryonic acoustic oscillations”,Astrophys. J 658, (2007) 663<br/> <br/> Brownian motion of a charged test particle near a reflecting boundary at finite temperature”, J. High Energy Phys. (JHEP), 02, (2006) 058<br/> <br/> Can the universe exit from phatom inflation due to gravitational back reaction?, J. Cosmol. Astropart. Phys. (JCAP), 05, (2006) 008<br/> <br/> Spontaneous excitation of an accelerated hydrogen atom coupled with electromagnetic vacuum fluctuations”, Phys. Rev. D73,(2006) 107501<br/> <br/> Spontaneous absorption of an accelerated hydrogen atom near a conducting plane in vacuum”, Phys. Rev. D74, (2006) 044032.<br/> <br/> Constraints on a variable dark energy model with recent observations”, Phys. Lett. B643, (2006) 315.<br/> <br/> Spontaneous excitation of an accelerated atom in a spacetime with a reflecting plane boundary”, Phys. Rev. D72, (2005) 064022<br/> <br/> Avoidance of Big Rip In Phantom Cosmology by Gravitational Back Reaction”, Nucl. Phys. B727, (2005) 355<br/> <br/> Quantum inequalities for the free Rarita-Schwinger fields”, Phys. Rev. D69, (2004) 064008<br/> <br/> Vacuum fluctuations and Brownian motion of a charged test particle near a reflecting boundary”, Phys. Rev. D70, (2004) 065009<br/> <br/> Brownian motion of a charged test particle in vacuum between two conducting plates”, Phys. Rev. D70, (2004) 125006<br/> <br/> Quantum states with negative energy density in the Dirac field and quantum inequalities”, Phys. Lett. B570, (2003) 123.<br/> <br/> Quantum fluctuations of the light cone in four-dimensional spacetime with parallel plane boundaries”, Phys. Rev. D68, (2003) 084019. .<br/> <br/> Decay of massive scalar hair in the background of a black hole with a global monopole”, Phys. Rev. D65, (2002) 087502.<br/> <br/> Lightcone fluctuations in quantum gravity and extra dimensions", Phys. Lett. B496, (2000) 107.<br/> <br/> Lightcone fluctuations in spacetimes with nontrivial topology", Phys. Rev., D60, (1999) 084023.<br/> <br/> Averaged energy conditions in 4D evaporating black hole backgrounds", Phys. Rev., D58, ( 1998) 064017.<br/> <br/> Black Hole Thermodynamics and Global Monopoles", Nucl. Phys., B430, (1994) 427.<br/> <br/> SU(8) GUT models with a stable proton, n-n oscillations, fractional charges and low mass monopoles”, Phys. Lett., B142, (1984) 42.<br/> <br/> 注: 2005年ISI公布: J. Cosmol. Astropart. Phys., J. High Energy Phys., Astrophys. J., Nucl. Phys. B, Phys. Lett. B, 和Phys. Rev. D的影响因子分别为为: 7.9, 6.5, 6.3, 5.8, 5.3 和 5.1.<br/> <br/> *如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式</a></p> </div>