Anatoly V. Zayats


Anatoly V. Zayats FInstP , FOSA , FSPIE , FRSC (nacido el 24 de agosto de 1963) es un físico experimental británico de origen ucraniano conocido por su trabajo en nanofotónica , plasmónica , metamateriales y nanotecnología aplicada . Actualmente es Catedrático de Física Experimental y director del Grupo de Fotónica y Nanotecnología [1] en el King's College de Londres . [2] Es codirector del London Centre for Nanotechnology [3] y del London Institute for Advanced Light Technologies.[4]

Los intereses de investigación actuales del profesor Zayats se encuentran en áreas de nanofotónica, plasmónicos y metamateriales , efectos ópticos de órbita de espín, óptica y espectroscopía no lineal y ultrarrápida , microscopía de sonda de barrido y propiedades ópticas de superficies, películas delgadas, semiconductores y estructuras de baja dimensión.

El profesor Zayats dirigió la subvención del programa EPSRC Plasmonics activos [5] (2009-2015) y actualmente dirige [6] la subvención del programa [7] financiada por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas [7] Plasmonics Reactivos (2015-2021). [8] Este es un proyecto de colaboración multidisciplinario entre el King's College London y el Imperial College London que tiene como objetivo desarrollar un nuevo campo de investigación de fenómenos electrónicos microscópicos mejorados con plasmones. [9]

El profesor Zayats es el titular de las ERC Advanced Grants Integrated Plasmonic Metamaterials [10] (2013-2018) y de Integrating Complex Beams and Metasurfaces [11] (2018-2023).

Ha recibido el Premio al Mérito de Investigación Wolfson de la Royal Society [12] y miembro del Instituto de Física , la Optical Society of America , [13] SPIE [14] y la Royal Society of Chemistry .

Es más conocido por sus contribuciones al desarrollo de nanoóptica de polaritones de plasmón de superficie, plasmónicos y nanofotónicos no lineales, metamateriales hiperbólicos y épsilon-casi cero y sus aplicaciones en sensores bio y químicos ultrasensibles y óptica no lineal, electrones calientes plasmónicos. para transformaciones fotoquímicas, así como efectos fotónicos de órbita de espín en nanofotónica para enrutamiento direccional de modos guiados, fuerzas ópticas direccionales y descubrimiento de skyrmions fotónicos.