諾貝爾物理獎不只是科學家的最高榮耀之一,更是一部人類文明不斷突破邊界的進步史。
從 1901 年倫琴發現 X 射線開始,人類第一次能夠「看見」身體內部的結構;到量子力學、相對論、電晶體、雷射、核磁共振、光纖通訊、LED、CCD 感測器、重力波、量子資訊,再到近年的人工智慧與量子電路,物理學的重大突破一次又一次改變了醫療、通訊、能源、資訊、半導體、太空探索與日常生活。這些得獎成果告訴我們:基礎科學並不是遠離現實的抽象理論,而是人類文明前進最深層的引擎。今天看似艱深的公式、實驗與理論,往往會在數十年後轉化為產業革命、科技產品與社會生產力的巨大提升。
因此,回顧諾貝爾物理獎,不只是認識一群偉大的科學家,更是在理解一條清楚的文明進步路線:
科學發現 → 技術突破 → 產業應用 → 生產力提升 → 文明躍遷。
這也是本篇文章想探討的核心:
為什麼科學技術是第一生產力?為什麼物理學的每一次重大突破,都可能引領人類文明向前跨出一大步?
年份 | 得獎者(中文/英文) | 獲獎原因(中文/英文附註) | 文明躍遷意義 |
1901 | 威廉・倫琴(Wilhelm Röntgen) | 發現 X 射線。英文:Discovery of the remarkable rays later named after him, namely X-rays. | 開啟醫學影像、放射診斷與工業檢測時代。 |
1902 | 亨得里克・洛侖茲(Hendrik Lorentz)、彼得・塞曼(Pieter Zeeman) | 研究磁場對輻射現象的影響,即塞曼效應。英文:Researches into the influence of magnetism upon radiation phenomena. | 推動光譜學、原子結構與電磁理論發展。 |
1903 | 亨利・貝克勒(Henri Becquerel)、皮耶・居禮(Pierre Curie)、瑪麗・居禮(Marie Curie) | 發現天然放射性,並共同研究放射性現象。英文:Discovery of spontaneous radioactivity and joint researches on radiation phenomena. | 奠定核物理、核醫學、放射治療與核能基礎。 |
1904 | 約翰・斯特拉特/瑞利勳爵(Lord Rayleigh / John William Strutt) | 測定重要氣體密度並發現氬。英文:Investigations of gas densities and discovery of argon. | 推動氣體物理、化學元素研究與精密測量。 |
1905 | 菲利普・萊納德(Philipp Lenard) | 關於陰極射線的研究。英文:Work on cathode rays. | 促進電子、真空管與早期原子物理發展。 |
1906 | 約瑟夫・湯木生(J. J. Thomson) | 對氣體電傳導進行理論與實驗研究。英文:Theoretical and experimental investigations on conduction of electricity by gases. | 推動電子發現、電離氣體與現代原子物理。 |
1907 | 阿爾伯特・邁克生(Albert A. Michelson) | 精密光學儀器及其光譜學、計量學研究。英文:Optical precision instruments and spectroscopic and metrological investigations. | 推動精密測量、干涉儀與光學科技。 |
1908 | 加布里埃爾・李普曼(Gabriel Lippmann) | 利用干涉現象重現彩色相片。英文:Method of reproducing colours photographically based on interference. | 推動彩色攝影與光學成像技術。 |
1909 | 古列爾莫・馬可尼(Guglielmo Marconi)、卡爾・布勞恩(Karl Ferdinand Braun) | 對無線電報發展的貢獻。英文:Contributions to the development of wireless telegraphy. | 奠定無線通訊、廣播、雷達與現代通訊基礎。 |
1910 | 約翰內斯・范德瓦耳斯(Johannes Diderik van der Waals) | 氣體與液體狀態方程研究。英文:Work on the equation of state for gases and liquids. | 推動熱力學、流體物理與材料研究。 |
1911 | 威廉・維因(Wilhelm Wien) | 發現熱輻射相關定律。英文:Discoveries regarding the laws governing the radiation of heat. | 促進黑體輻射、量子論與熱物理發展。 |
1912 | 古斯塔夫・達倫(Gustaf Dalén) | 發明燈塔與浮標氣體蓄積器自動調節閥。英文:Invention of automatic valves for gas accumulators in lighthouses and buoys. | 推動航海安全、自動控制與工程應用。 |
1913 | 海克・卡末林・昂內斯(Heike Kamerlingh Onnes) | 低溫物質性質研究,尤其製成液態氦。英文:Studies of matter at low temperatures, leading to liquid helium. | 開啟低溫物理、超導研究與量子材料研究。 |
1914 | 馬克斯・馮・勞厄(Max von Laue) | 發現晶體中的 X 射線繞射。英文:Discovery of diffraction of X-rays by crystals. | 推動晶體結構分析與材料科學。 |
1915 | 威廉・亨利・布拉格(William Henry Bragg)、威廉・勞倫斯・布拉格(William Lawrence Bragg) | 用 X 射線分析晶體結構。英文:Analysis of crystal structure by means of X-rays. | 奠定結晶學、分子結構、生物結構分析。 |
1916 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1917 | 查爾斯・巴克拉(Charles Glover Barkla) | 發現元素的特徵倫琴輻射。英文:Discovery of characteristic Röntgen radiation of the elements. | 推動元素分析、光譜學與材料檢測。 |
1918 | 馬克斯・普朗克(Max Planck) | 發現能量量子並推動物理學發展。英文:Discovery of energy quanta. | 開啟量子力學,支撐半導體、雷射與現代電子科技。 |
1919 | 約翰尼斯・史塔克(Johannes Stark) | 發現陽極射線都卜勒效應與電場中譜線分裂。英文:Doppler effect in canal rays and splitting of spectral lines in electric fields. | 推動光譜學、原子物理與電場作用研究。 |
1920 | 夏爾・紀堯姆(Charles Édouard Guillaume) | 發現鎳鋼合金異常,推動精密測量。英文:Discovery of anomalies in nickel steel alloys for precision measurements. | 促進精密儀器、材料工程與計量學。 |
1921 | 阿爾伯特・愛因斯坦(Albert Einstein) | 理論物理成就,特別是光電效應定律。英文:Services to theoretical physics, especially discovery of the law of the photoelectric effect. | 奠定太陽能電池、光感測器與量子光學基礎。 |
1922 | 尼爾斯・波耳(Niels Bohr) | 原子結構與原子輻射研究。英文:Investigation of the structure of atoms and radiation emanating from them. | 推動原子模型、量子能階與現代物理。 |
1923 | 羅伯特・密立坎(Robert A. Millikan) | 基本電荷與光電效應研究。英文:Work on the elementary charge of electricity and on the photoelectric effect. | 精確建立電子電荷,推動電學與量子實驗。 |
1924 | 曼內・西格巴恩(Manne Siegbahn) | X 射線光譜學研究。英文:Discoveries and research in the field of X-ray spectroscopy. | 推動材料分析、元素鑑定與光譜技術。 |
1925 | 詹姆斯・法蘭克(James Franck)、古斯塔夫・赫茲(Gustav Hertz) | 發現電子撞擊原子的定律。英文:Discovery of the laws governing the impact of an electron upon an atom. | 驗證量子能階,推動原子物理。 |
1926 | 讓・佩蘭(Jean Perrin) | 研究物質不連續結構與沉積平衡。英文:Work on the discontinuous structure of matter and sedimentation equilibrium. | 強化原子分子存在證據,推動統計物理。 |
1927 | 阿瑟・康普頓(Arthur Compton)、查爾斯・威耳遜(C. T. R. Wilson) | 康普頓效應與雲霧室方法。英文:Discovery of the Compton effect and method of making charged particle paths visible by condensation of vapour. | 推動量子光學、粒子偵測與高能物理。 |
1928 | 歐文・理查森(Owen Willans Richardson) | 熱離子現象研究與理查森定律。英文:Work on the thermionic phenomenon and discovery of Richardson’s law. | 推動真空管、電子發射與早期電子工業。 |
1929 | 路易・德布羅意(Louis de Broglie) | 發現電子波動性。英文:Discovery of the wave nature of electrons. | 奠定波粒二象性、電子顯微鏡與量子力學。 |
1930 | 錢德拉塞卡拉・拉曼(C. V. Raman) | 光散射與拉曼效應。英文:Work on scattering of light and discovery of the Raman effect. | 推動分子光譜、材料檢測與化學分析。 |
1931 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1932 | 維爾納・海森堡(Werner Heisenberg) | 創立量子力學。英文:Creation of quantum mechanics. | 奠定半導體、奈米科技、量子資訊基礎。 |
1933 | 埃爾文・薛丁格(Erwin Schrödinger)、保羅・狄拉克(Paul Dirac) | 發現原子理論的新形式。英文:Discovery of new productive forms of atomic theory. | 建立量子方程與相對論量子理論。 |
1934 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1935 | 詹姆斯・查德威克(James Chadwick) | 發現中子。英文:Discovery of the neutron. | 推動核能、核反應、核醫學與原子核研究。 |
1936 | 維克托・赫斯(Victor Hess)、卡爾・安德森(Carl D. Anderson) | 發現宇宙射線與正電子。英文:Discovery of cosmic radiation and discovery of the positron. | 推動宇宙射線、反物質與粒子物理。 |
1937 | 柯林頓・戴維孫(Clinton Davisson)、喬治・湯木生(George Paget Thomson) | 發現電子被晶體繞射。英文:Experimental discovery of diffraction of electrons by crystals. | 證實電子波動性,推動電子顯微與材料分析。 |
1938 | 恩里科・費米(Enrico Fermi) | 中子輻照產生新放射性元素與慢中子核反應。英文:New radioactive elements by neutron irradiation and nuclear reactions caused by slow neutrons. | 推動核反應、核能與人工放射性研究。 |
1939 | 歐尼斯特・勞倫斯(Ernest Lawrence) | 發明與發展迴旋加速器。英文:Invention and development of the cyclotron. | 推動粒子加速器、核物理與醫用放射技術。 |
1940 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1941 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1942 | 未頒獎(No Award) | 未頒獎。英文:No Nobel Prize in Physics was awarded. | — |
1943 | 奧托・斯特恩(Otto Stern) | 發展分子束方法並發現質子磁矩。英文:Development of the molecular ray method and discovery of the magnetic moment of the proton. | 推動磁矩測量、原子束實驗與量子測量。 |
1944 | 伊西多・拉比(Isidor Isaac Rabi) | 用共振方法記錄原子核磁性。英文:Resonance method for recording magnetic properties of atomic nuclei. | 奠定核磁共振與 MRI 技術基礎。 |
1945 | 沃夫岡・包立(Wolfgang Pauli) | 發現不相容原理。英文:Discovery of the Exclusion Principle, also called the Pauli principle. | 奠定電子結構、化學鍵、半導體與物質穩定性理論。 |
1946 | 珀西・布里奇曼(Percy W. Bridgman) | 發明超高壓裝置並研究高壓物理。英文:Invention of apparatus to produce extremely high pressures. | 推動高壓材料、地球物理與材料合成。 |
1947 | 愛德華・阿普爾頓(Edward Appleton) | 高層大氣物理與阿普頓層研究。英文:Investigations of upper atmosphere physics and the Appleton layer. | 推動無線電通訊、雷達與太空通訊。 |
1948 | 派屈克・布萊克特(Patrick M. S. Blackett) | 改進威爾遜雲霧室方法。英文:Development of the Wilson cloud chamber method. | 推動粒子偵測、宇宙射線與核物理。 |
1949 | 湯川秀樹(Hideki Yukawa) | 預言介子存在。英文:Prediction of the existence of mesons based on nuclear forces. | 推動核作用力與粒子物理理論。 |
1950 | 塞西爾・鮑威爾(Cecil Powell) | 發展研究核過程的照相方法並發現介子。英文:Development of photographic method for studying nuclear processes and discoveries regarding mesons. | 推動粒子實驗觀測與高能物理。 |
1951 | 約翰・考克饒夫(John Cockcroft)、歐尼斯特・沃吞(Ernest Walton) | 人工加速粒子造成原子核嬗變。英文:Pioneer work on transmutation of atomic nuclei by artificially accelerated particles. | 推動加速器、核反應與粒子物理。 |
1952 | 費利克斯・布洛赫(Felix Bloch)、愛德華・珀塞爾(Edward Purcell) | 發展核磁精密測量新方法。英文:Development of new methods for nuclear magnetic precision measurements. | 促成 MRI、化學分析與材料檢測。 |
1953 | 弗里茨・塞爾尼克(Frits Zernike) | 發明相襯顯微鏡。英文:Demonstration of phase contrast method and invention of phase contrast microscope. | 推動細胞觀察、生物醫學與顯微技術。 |
1954 | 馬克斯・玻恩(Max Born)、瓦爾特・博特(Walther Bothe) | 量子力學基礎研究與符合法。英文:Fundamental research in quantum mechanics and coincidence method. | 推動量子機率詮釋與核物理實驗。 |
1955 | 威利斯・蘭姆(Willis Lamb)、波利卡普・庫施(Polykarp Kusch) | 氫光譜精細結構與電子磁矩測定。英文:Fine structure of hydrogen spectrum and precision determination of electron magnetic moment. | 推動量子電動力學與精密物理。 |
1956 | 威廉・肖克利(William Shockley)、約翰・巴丁(John Bardeen)、沃爾特・布喇頓(Walter Brattain) | 半導體研究與電晶體效應。英文:Researches on semiconductors and discovery of the transistor effect. | 開啟電子、電腦、IC、手機與 AI 晶片時代。 |
1957 | 楊振寧(Chen-Ning Yang)、李政道(Tsung-Dao Lee) | 宇稱不守恆研究。英文:Investigation of parity laws leading to discoveries regarding elementary particles. | 推動粒子物理與基本作用力研究。 |
1958 | 帕維爾・契忍可夫(Pavel Cherenkov)、伊利亞・法蘭克(Ilya Frank)、伊戈爾・塔姆(Igor Tamm) | 發現並解釋契忍可夫效應。英文:Discovery and interpretation of the Cherenkov effect. | 推動粒子探測、核反應爐監測與高能物理。 |
1959 | 埃米利奧・塞格雷(Emilio Segrè)、歐文・張伯倫(Owen Chamberlain) | 發現反質子。英文:Discovery of the antiproton. | 推動反物質與高能粒子物理。 |
1960 | 唐納德・格拉澤(Donald Glaser) | 發明氣泡室。英文:Invention of the bubble chamber. | 推動粒子軌跡觀測與高能物理實驗。 |
1961 | 羅伯特・霍夫施塔特(Robert Hofstadter)、魯道夫・梅斯堡(Rudolf Mössbauer) | 核子結構研究與 γ 射線共振吸收。英文:Electron scattering studies of nuclei and resonance absorption of gamma radiation. | 推動核結構、穆斯堡爾譜學與材料分析。 |
1962 | 列夫・朗道(Lev Landau) | 凝態物質理論,特別是液氦。英文:Pioneering theories for condensed matter, especially liquid helium. | 推動超流體、凝態物理與量子流體。 |
1963 | 尤金・維格納(Eugene Wigner)、瑪麗亞・格佩特-梅耶(Maria Goeppert Mayer)、約翰內斯・延森(J. Hans D. Jensen) | 對稱性原理與原子核殼層結構。英文:Symmetry principles and nuclear shell structure. | 推動核物理、粒子理論與對稱性研究。 |
1964 | 查爾斯・湯斯(Charles Townes)、尼古拉・巴索夫(Nikolay Basov)、亞歷山大・普羅霍羅夫(Alexander Prokhorov) | 量子電子學、邁射與雷射原理。英文:Fundamental work in quantum electronics leading to maser-laser oscillators and amplifiers. | 推動光纖通訊、醫療雷射、工業加工與光學科技。 |
1965 | 朝永振一郎(Sin-Itiro Tomonaga)、朱利安・施溫格(Julian Schwinger)、理察・費曼(Richard Feynman) | 量子電動力學基礎工作。英文:Fundamental work in quantum electrodynamics. | 奠定粒子物理、精密量測與量子場論。 |
1966 | 阿爾弗雷德・卡斯特勒(Alfred Kastler) | 原子赫茲共振的光學方法。英文:Optical methods for studying Hertzian resonances in atoms. | 推動雷射光譜、原子鐘與量子測量。 |
1967 | 漢斯・貝特(Hans Bethe) | 恆星能源產生的核反應理論。英文:Contributions to nuclear reaction theory, especially energy production in stars. | 推動天體物理與恆星演化研究。 |
1968 | 路易斯・阿爾瓦雷茨(Luis Alvarez) | 氫氣泡室技術與粒子共振態發現。英文:Contributions to elementary particle physics using hydrogen bubble chamber and data analysis. | 推動高能物理資料分析與粒子發現。 |
1969 | 默里・蓋爾曼(Murray Gell-Mann) | 基本粒子分類及交互作用研究。英文:Contributions and discoveries concerning classification of elementary particles and interactions. | 推動夸克模型與標準模型發展。 |
1970 | 漢尼斯・阿爾文(Hannes Alfvén)、路易・奈爾(Louis Néel) | 磁流體動力學與反鐵磁、鐵磁研究。英文:Magnetohydrodynamics and antiferromagnetism/ferrimagnetism. | 推動電漿物理、太空物理、磁性材料與資料儲存。 |
1971 | 伽博・丹尼斯(Dennis Gabor) | 發明並發展全像照相法。英文:Invention and development of holography. | 推動 3D 影像、全像記錄與防偽技術。 |
1972 | 約翰・巴丁(John Bardeen)、利昂・庫珀(Leon Cooper)、約翰・施里弗(John Schrieffer) | 建立 BCS 超導理論。英文:Jointly developed theory of superconductivity, the BCS theory. | 推動超導材料、MRI、量子元件與低溫物理。 |
1973 | 江崎玲於奈(Leo Esaki)、伊瓦爾・賈埃弗(Ivar Giaever)、布賴恩・約瑟夫森(Brian Josephson) | 半導體與超導體隧道效應、約瑟夫森效應。英文:Tunneling phenomena in semiconductors and superconductors; Josephson effect. | 推動高速元件、SQUID、量子電路與量子感測。 |
1974 | 馬丁・賴爾(Martin Ryle)、安東尼・休伊什(Antony Hewish) | 射電天體物理、合成孔徑與脈衝星。英文:Pioneering research in radio astrophysics, aperture synthesis and discovery of pulsars. | 推動射電望遠鏡、天文觀測與宇宙探索。 |
1975 | 奧格・波耳(Aage Bohr)、本・莫特森(Ben Mottelson)、利奧・雷恩沃特(Leo Rainwater) | 原子核集體運動與粒子運動關聯。英文:Connection between collective motion and particle motion in atomic nuclei. | 推動核結構理論與核物理模型。 |
1976 | 伯頓・里克特(Burton Richter)、丁肇中(Samuel C. C. Ting) | 發現新型重基本粒子。英文:Pioneering work in discovery of a heavy elementary particle of a new kind. | 推動粒子物理與標準模型驗證。 |
1977 | 菲利普・安德森(Philip Anderson)、內維爾・莫特(Nevill Mott)、約翰・凡扶累克(John Van Vleck) | 磁性與無序體系電子結構。英文:Electronic structure of magnetic and disordered systems. | 推動凝態物理、材料科學與電子材料。 |
1978 | 彼得・卡皮查(Pyotr Kapitsa)、阿諾・彭齊亞斯(Arno Penzias)、羅伯特・威爾遜(Robert Wilson) | 低溫物理與宇宙微波背景輻射。英文:Low-temperature physics and discovery of cosmic microwave background radiation. | 推動低溫科技與大霹靂宇宙論。 |
1979 | 謝爾登・格拉肖(Sheldon Glashow)、阿卜杜勒・薩拉姆(Abdus Salam)、史蒂文・溫伯格(Steven Weinberg) | 電弱統一理論。英文:Theory of unified weak and electromagnetic interaction. | 推動標準模型與基本作用力統一研究。 |
1980 | 詹姆斯・克羅寧(James Cronin)、瓦爾・菲奇(Val Fitch) | 中性 K 介子衰變中的對稱破壞。英文:Violations of fundamental symmetry principles in decay of neutral K-mesons. | 推動 CP 破壞與宇宙物質起源研究。 |
1981 | 凱・西格巴恩(Kai Siegbahn)、尼古拉斯・布隆伯根(Nicolaas Bloembergen)、阿瑟・肖洛(Arthur Schawlow) | 高解析電子光譜與雷射光譜。英文:Development of high-resolution electron spectroscopy and laser spectroscopy. | 推動材料分析、精密光譜與光學科技。 |
1982 | 肯尼斯・威爾遜(Kenneth Wilson) | 相轉變臨界現象理論。英文:Theory for critical phenomena in connection with phase transitions. | 推動統計物理、凝態物理與重整化群。 |
1983 | 蘇布拉馬尼揚・錢德拉塞卡(Subrahmanyan Chandrasekhar)、威廉・福勒(William Fowler) | 恆星結構演化與元素形成。英文:Physical processes of stellar structure and evolution; nuclear reactions forming elements. | 推動天體物理、恆星演化與宇宙元素起源。 |
1984 | 卡洛・魯比亞(Carlo Rubbia)、西蒙・范德梅爾(Simon van der Meer) | 發現 W、Z 玻色子的重大實驗貢獻。英文:Decisive contributions to discovery of W and Z particles. | 驗證電弱理論,推動大型加速器科技。 |
1985 | 克勞斯・馮・克利青(Klaus von Klitzing) | 發現量子霍爾效應。英文:Discovery of the quantized Hall effect. | 推動量子計量、精密電阻標準與凝態物理。 |
1986 | 恩斯特・魯斯卡(Ernst Ruska)、格爾德・賓寧(Gerd Binnig)、海因里希・羅雷爾(Heinrich Rohrer) | 電子顯微鏡與掃描隧道顯微鏡。英文:Electron microscope and scanning tunneling microscope. | 推動奈米科技、半導體製程與原子尺度觀測。 |
1987 | 約翰內斯・比得諾茲(J. Georg Bednorz)、卡爾・米勒(K. Alex Müller) | 發現陶瓷材料超導性。英文:Breakthrough in discovery of superconductivity in ceramic materials. | 推動高溫超導與新材料研究。 |
1988 | 利昂・萊德曼(Leon Lederman)、梅爾文・施瓦茨(Melvin Schwartz)、傑克・施泰因貝格爾(Jack Steinberger) | 微中子束方法與 μ 子微中子。英文:Neutrino beam method and discovery of the muon neutrino. | 推動輕子結構、微中子物理與粒子實驗。 |
1989 | 諾曼・拉姆齊(Norman Ramsey)、漢斯・德默爾特(Hans Dehmelt)、沃夫岡・保羅(Wolfgang Paul) | 分離振盪場方法、氫邁射、原子鐘與離子陷阱。英文:Separated oscillatory fields method and ion trap technique. | 推動 GPS、精密時間、量子控制與高精度導航。 |
1990 | 傑爾姆・傅里德曼(Jerome Friedman)、亨利・肯德爾(Henry Kendall)、理查・泰勒(Richard Taylor) | 深度非彈性散射與夸克模型。英文:Deep inelastic scattering important for development of the quark model. | 推動粒子結構、夸克模型與高能物理。 |
1991 | 皮埃爾-吉勒・德熱納(Pierre-Gilles de Gennes) | 液晶與聚合物等複雜物質研究。英文:Generalization of order phenomena methods to liquid crystals and polymers. | 推動液晶顯示器、軟物質與材料科學。 |
1992 | 喬治・夏帕克(Georges Charpak) | 發明並發展粒子探測器,特別是多絲正比室。英文:Invention and development of particle detectors, especially multiwire proportional chamber. | 推動粒子偵測、醫學影像與高能物理儀器。 |
1993 | 拉塞爾・赫爾斯(Russell Hulse)、約瑟夫・泰勒(Joseph Taylor) | 發現新型脈衝星並開啟重力研究新可能。英文:Discovery of a new type of pulsar opening new possibilities for gravitation study. | 推動重力波間接證據與相對論天文學。 |
1994 | 伯特倫・布羅克豪斯(Bertram Brockhouse)、克利福德・沙爾(Clifford Shull) | 中子頻譜與中子繞射技術。英文:Neutron spectroscopy and neutron diffraction techniques. | 推動凝態物質、材料結構與磁性研究。 |
1995 | 馬丁・佩爾(Martin Perl)、弗雷德里克・萊因斯(Frederick Reines) | 發現陶子與微中子。英文:Discovery of the tau lepton and detection of the neutrino. | 推動輕子物理、微中子研究與粒子標準模型。 |
1996 | 戴維・李(David Lee)、道格拉斯・奧謝羅夫(Douglas Osheroff)、羅伯特・理查森(Robert Richardson) | 發現氦-3 超流動性。英文:Discovery of superfluidity in helium-3. | 推動低溫量子流體與凝態物理。 |
1997 | 朱棣文(Steven Chu)、克洛德・科昂-唐努德日(Claude Cohen-Tannoudji)、威廉・菲利普斯(William Phillips) | 雷射冷卻與捕獲原子方法。英文:Methods to cool and trap atoms with laser light. | 推動原子鐘、量子模擬、量子計算與精密量測。 |
1998 | 羅伯特・勞夫林(Robert Laughlin)、霍斯特・施特默(Horst Störmer)、崔琦(Daniel Tsui) | 分數量子霍爾效應。英文:Discovery of a new form of quantum fluid with fractionally charged excitations. | 推動拓撲量子物態、凝態物理與量子材料。 |
1999 | 傑拉德・特・胡夫特(Gerard ’t Hooft)、馬丁紐斯・韋爾特曼(Martinus Veltman) | 電弱交互作用量子結構。英文:Elucidating the quantum structure of electroweak interactions. | 推動標準模型與量子場論數學基礎。 |
2000 | 若雷斯・阿爾費羅夫(Zhores Alferov)、赫伯特・克勒默(Herbert Kroemer)、傑克・基爾比(Jack Kilby) | 半導體異質結構與積體電路。英文:Semiconductor heterostructures and invention of the integrated circuit. | 推動高速電子、光電子、IC、電腦與資訊革命。 |
2001 | 埃里克・康奈爾(Eric Cornell)、卡爾・威曼(Carl Wieman)、沃夫岡・克特勒(Wolfgang Ketterle) | 玻色–愛因斯坦凝態。英文:Achievement of Bose-Einstein condensation in dilute gases. | 推動量子氣體、量子模擬與低溫物理。 |
2002 | 雷蒙德・戴維斯(Raymond Davis Jr.)、小柴昌俊(Masatoshi Koshiba)、里卡爾多・賈科尼(Riccardo Giacconi) | 宇宙微中子與宇宙 X 射線源。英文:Detection of cosmic neutrinos and discovery of cosmic X-ray sources. | 推動天體物理、微中子天文學與 X 射線天文學。 |
2003 | 阿列克謝・阿布里科索夫(Alexei Abrikosov)、維塔利・金茲堡(Vitaly Ginzburg)、安東尼・萊格特(Anthony Leggett) | 超導體與超流體理論。英文:Pioneering contributions to theory of superconductors and superfluids. | 推動量子材料、超導科技與低溫物理。 |
2004 | 戴維・格婁斯(David Gross)、休・波利策(H. David Politzer)、弗朗克・韋爾切克(Frank Wilczek) | 強交互作用漸近自由。英文:Discovery of asymptotic freedom in the theory of strong interaction. | 推動量子色動力學與粒子標準模型。 |
2005 | 羅伊・格勞伯(Roy Glauber)、約翰・霍爾(John Hall)、特奧多爾・亨施(Theodor Hänsch) | 量子光學、光頻梳與雷射精密光譜。英文:Quantum theory of optical coherence and laser-based precision spectroscopy including optical frequency comb. | 推動精密測量、原子鐘、光通訊與量子光學。 |
2006 | 約翰・馬瑟(John Mather)、喬治・斯穆特(George Smoot) | 宇宙微波背景黑體形式與各向異性。英文:Blackbody form and anisotropy of cosmic microwave background radiation. | 推動精密宇宙學與宇宙起源研究。 |
2007 | 艾爾伯・費爾(Albert Fert)、彼得・格林貝格(Peter Grünberg) | 巨磁阻效應。英文:Discovery of giant magnetoresistance. | 推動硬碟容量提升、資料儲存與數位經濟。 |
2008 | 南部陽一郎(Yoichiro Nambu)、小林誠(Makoto Kobayashi)、益川敏英(Toshihide Maskawa) | 自發對稱性破缺與夸克族預測。英文:Spontaneous broken symmetry and origin of broken symmetry predicting quark families. | 推動標準模型、粒子物理與宇宙物質起源研究。 |
2009 | 高錕(Charles K. Kao)、威拉德・博伊爾(Willard Boyle)、喬治・史密斯(George E. Smith) | 光纖通訊與 CCD 影像感測器。英文:Transmission of light in fibers for optical communication and invention of CCD sensor. | 推動網際網路、寬頻、手機攝影、天文與醫學影像。 |
2010 | 安德烈・海姆(Andre Geim)、康斯坦丁・諾沃肖洛夫(Konstantin Novoselov) | 石墨烯實驗。英文:Groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene. | 推動二維材料、柔性電子、感測器與新型電子元件。 |
2011 | 索爾・珀爾馬特(Saul Perlmutter)、布萊恩・施密特(Brian Schmidt)、亞當・里斯(Adam Riess) | 發現宇宙加速膨脹。英文:Discovery of accelerating expansion of the Universe through distant supernovae. | 推動暗能量研究與現代宇宙學。 |
2012 | 塞爾日・阿羅什(Serge Haroche)、戴維・瓦恩蘭(David Wineland) | 量測與操控個體量子系統。英文:Experimental methods enabling measuring and manipulation of individual quantum systems. | 推動量子資訊、量子電腦、量子通訊與量子感測。 |
2013 | 弗朗索瓦・恩格勒(François Englert)、彼得・希格斯(Peter Higgs) | 質量生成機制與希格斯粒子。英文:Theoretical discovery of mechanism contributing to understanding origin of mass of subatomic particles. | 推動粒子物理標準模型與宇宙基本結構理解。 |
2014 | 赤崎勇(Isamu Akasaki)、天野浩(Hiroshi Amano)、中村修二(Shuji Nakamura) | 發明高效率藍光 LED。英文:Invention of efficient blue light-emitting diodes enabling bright and energy-saving white light sources. | 催生白光 LED,推動節能照明、顯示器與能源效率提升。 |
2015 | 梶田隆章(Takaaki Kajita)、阿瑟・麥克唐納(Arthur B. McDonald) | 發現微中子震盪並證明微中子有質量。英文:Discovery of neutrino oscillations showing neutrinos have mass. | 推動微中子物理、宇宙學與粒子標準模型修正。 |
2016 | 戴維・索利斯(David Thouless)、鄧肯・霍爾丹(Duncan Haldane)、約翰・科斯特利茨(John Kosterlitz) | 拓撲相變與拓撲物態。英文:Theoretical discoveries of topological phase transitions and topological phases of matter. | 推動拓撲材料、量子材料與未來量子元件。 |
2017 | 萊納・魏斯(Rainer Weiss)、巴里・巴里什(Barry Barish)、基普・索恩(Kip Thorne) | LIGO 探測器與重力波觀測。英文:Decisive contributions to LIGO detector and observation of gravitational waves. | 開啟重力波天文學,讓人類以新方式觀測宇宙。 |
2018 | 阿瑟・阿什金(Arthur Ashkin)、熱拉爾・穆魯(Gérard Mourou)、唐娜・斯特里克蘭(Donna Strickland) | 光鑷與高強度超短雷射。英文:Optical tweezers and method of generating high-intensity ultra-short optical pulses. | 推動生物操控、雷射手術、精密加工與高能雷射。 |
2019 | 吉姆・皮布林斯(James Peebles)、米歇爾・梅爾(Michel Mayor)、迪迪埃・奎洛茲(Didier Queloz) | 物理宇宙學與太陽型恆星外行星。英文:Theoretical discoveries in physical cosmology and discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. | 推動宇宙學與系外行星探索。 |
2020 | 羅傑・潘洛斯(Roger Penrose)、賴因哈德・根策爾(Reinhard Genzel)、安德烈婭・蓋茲(Andrea Ghez) | 黑洞理論與銀河中心超大質量緻密天體。英文:Black hole formation as robust prediction of general relativity and discovery of supermassive compact object at Galactic centre. | 推動黑洞物理、銀河系研究與廣義相對論驗證。 |
2021 | 真鍋淑郎(Syukuro Manabe)、克勞斯・哈塞爾曼(Klaus Hasselmann)、喬治・帕里西(Giorgio Parisi) | 氣候模型與複雜系統中的無序與波動。英文:Physical modelling of Earth’s climate and interplay of disorder and fluctuations in physical systems. | 推動氣候預測、全球暖化研究與複雜系統科學。 |
2022 | 阿蘭・阿斯佩(Alain Aspect)、約翰・克勞澤(John Clauser)、安東・蔡林格(Anton Zeilinger) | 量子糾纏、貝爾不等式與量子資訊。英文:Experiments with entangled photons, violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. | 推動量子通訊、量子密碼、量子電腦與量子科技。 |
2023 | 皮埃爾・阿戈斯蒂尼(Pierre Agostini)、費倫茨・克勞斯(Ferenc Krausz)、安妮・呂利耶(Anne L’Huillier) | 原秒光脈衝研究電子動力學。英文:Experimental methods generating attosecond pulses of light for studying electron dynamics in matter. | 推動電子動力學、超高速物理、半導體與光電研究。 |
2024 | 約翰・霍普菲爾德(John Hopfield)、傑弗里・辛頓(Geoffrey Hinton) | 類神經網路與機器學習基礎。英文:Foundational discoveries and inventions enabling machine learning with artificial neural networks. | 推動 AI、深度學習、生成式 AI 與智慧科技革命。 |
2025 | 約翰・克拉克(John Clarke)、米歇爾・H・德沃雷(Michel H. Devoret)、約翰・M・馬丁尼斯(John M. Martinis) | 電路中的宏觀量子穿隧與能量量子化。英文:Discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit. | 推動超導量子電路、量子晶片與量子電腦發展。 |















