サイモン・ファン・デル・メールは、素粒子物理学の分野に革命的な貢献をしたオランダの物理学者でした
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サイモン・ファン・デル・メールは、素粒子物理学の分野に革命的な貢献をしたオランダの物理学者でした

サイモン・ファン・デル・メールは、素粒子物理学の分野に革命的な貢献をしたオランダの物理学者でした。彼は、物質の基本的な構成要素の2つであるWボゾンとZボソンの発見を担当し、ノーベル物理学賞を受賞しました。教師の家族からの呼びかけで、ファン・デル・メールは子どもたちに良い教育を提供することに重点が置かれている知的に刺激的な環境で育ちました。彼は教育水準は高かったが、それを制限的であると考え、物理学のより集中的な訓練を受けなかったことを後悔している。彼は後に、彼の「素人」の学習が、彼が単純で明確な方法で複雑なものを見ることができるようにしたと考えました。彼はデルフト工科大学で物理工学の学位を取得し、フィリップスリサーチで数年間働きました。彼は最終的にCERNの物理学者になり、今日でもさまざまな機械で使用されている多くの研究と実験、特に確率冷却技術に取り組んでいます。 CERNへの彼の注目すべき貢献のもう1つは、交差ストレージリング(ISR)の電源の規制と制御に関する彼の仕事です。彼のすべての成功とその後の国際的な称賛にもかかわらず、ファン・デル・メールは妻と家族に完全に献身する謙虚で内省的な人物であることが知られていました。

幼年期および幼少期

サイモン・ファン・デル・メールは、1925年11月24日にオランダのハーグで生まれ、ピーテル・ファン・デル・メールとジェッツケ・グルーネフェルドの3人目の子供でした。彼の父親は教師であり、彼の母親の家族も教育の専門家でした。

彼の両親は常に励ましの源であり、彼と彼の3人の姉妹に質の高い教育を提供するためにかなりの犠牲を払っていました。

彼はハーグの体育館の科学部門に在籍し、1943年に卒業しました。オランダのドイツ占領中、オランダの大学は閉鎖されたため、彼は次の2年間体育館の人文学部に出席し続けました。

物理学とテクノロジーに対する関心が高まり、彼は物理学の教師であるU.Ph.レリー、多数のデモンストレーションの準備。彼は電子機器が大好きで、さまざまなガジェットで家をいっぱいにしました。

1945年、デルフトは「技術大学」に入学し、デルフトは技術物理学を学ぶことを選択しました。彼は1952年に工学の学位を取得して卒業しました。

キャリア

1952年の卒業後まもなく、ファン・デル・メールはアイントホーフェンの「フィリップス研究所」で働きました。彼の仕事は主に、電子顕微鏡用の高電圧機器と電子機器の開発作業でした。

ジュネーブに最近設立された「欧州核研究機関CERN」(ConseilEuropéenpour laRechercheNucléaire)研究所は彼の空想をつかみ、1956年に組織に参加しました。1990年に退職するまでCERNで活動を続けました。

CERNでの彼の最初の仕事は、J.B。アダムスとC.A.のリーダーシップの下でした。ラム。 26 GeV陽子シンクロトロン(PS)の極面巻線と多極補正レンズの設計に関するものでした。

1年間、1960年に、彼は磁気ホーンのアイデアを引き起こした分離された反陽子ビームに取り組みました。これは、長いベースラインのニュートリノ施設に必要なパルス集束装置でした。この装置には、ニュートリノ物理学および反陽子の生成に多くの用途があります。

1965年、彼はF.J.M.率いる物理学者の小さなグループに加わりました。ファーリー、ミューオンの磁気モーメントを正確に測定するための2回目の「g-2」実験に取り組んでいます。 Van der Meerは小さなストレージリング(g-2リング)を設計し、実験全体を通して参加しました。

1967年から1976年まで、彼は「交差ストレージリング」(ISR)および「400 GeV超陽子シンクロトロン」(SPS)を担当しました。彼は磁石電源の調整と制御を担当していました。

1976年のある時点で、SPS電源の仕事が終了したため、ppプロジェクトに関与する研究グループに参加しました。このプロジェクトは、Carlo Rubbiaが主導し、SPコライダーとしてSPSまたはFermilabリングを使用することを提案しました。彼はまた、初期冷却実験(ICE)と呼ばれる小さなリングで冷却を研究していた実験チームの一員でもありました。

1978年のコライダープロジェクトの承認により、彼はR.ビリンジとの共同プロジェクトリーダーに選ばれました。彼らの責任には、「反陽子蓄積装置」(AA)の建設が含まれていました。

2年後の1980年に、最初の反陽子アキュムレータが起動し、最初のビームの循環が始まりました。 1年後、約1011個の粒子が達成されました。

彼の確率的冷却技術を使用して、反陽子の強いビームを蓄積し、スーパープロトンシンクロトロン(SPS)で540 GeVの重心エネルギーまたはビームあたり270 GeVの逆回転陽子ビームと正面衝突します。 「W」および「Z」ボソンの最初の兆候は、1983年に「UA1実験」によって検出されました。

物質の最も基本的な構成要素の2つであるWおよびZ粒子の発見により、1984年にノーベル賞を受賞しました。彼は、カルロルビアとともに受賞者の共同受賞者でした。

彼の研究は、1994年に「標準モード」の最後の問題である「トップクォーク」の発見につながりました。これを可能にするために、確率的冷却の方法が「テバトロンコライダー」に追加されました。彼が提案した確率的抽出法は、反陽子を減速して保存するために「反陽子減速機」(AD)が引き継いだ「低エネルギー反陽子リング」(LEAR)で使用されています。

CERNで30年以上にわたり物理学の世界に多大な貢献をした後、1990年にサイモン・ファン・デル・メールは引退しました。講義ツアーにふける代わりに、ガーデニングと友人との交流に時間を割くことを選びました。

主な作品

粒子ビームの確率的冷却の手法は、Van der Meerによって発明されました。彼の技術は、反物質ビームが「W」および「Z」粒子の発見につながった「超陽子シンクロトロン」で陽子と反陽子ビームを衝突させるのに十分な強度で集中できることを証明しました。それらは理論的には以前に予測されていましたが、それらの発見は素粒子物理学における重要なブレークスルーでした。

受賞歴

1982年、サイモン・ファン・デル・メールは、物理学の世界での貢献により「ダッデルメダルおよび賞」を受賞しました。

ファン・デル・メールは、物質の最も基本的な構成要素の2つであるWおよびZ粒子の発見を担当しました。これは、1970年代に提唱された統一された「電弱理論」にとって重要でした。 1984年、彼はカルロルビアと共に「ノーベル物理学賞」を受賞しました。

個人的な生活と遺産

1966年、スイスアルプスでの友人とのスキー旅行で、サイモンファンデルミーアは将来の妻となるキャサリーナM.クープマンに会いました。彼らの会議の後、短い間隔で、彼らは結婚しました。彼は、この決定を彼がこれまでにした最高のものであると述べました。

彼には2人の子供がいました。 1968年に娘のエステル、1970年に息子のマタイス。

2011年3月4日、スイスのジュネーブで85歳で亡くなりました。

トリビア

ファン・デル・メールは、ノーベル賞を受賞した数少ない加速器物理学者の一人です。もう1人の受信者は、1939年に優勝したアーネストローレンスでした。

小惑星9678ファンデルミーアは、彼の名誉にちなんで命名されました。

速い事実

お誕生日:1925年11月24日

国籍: オランダの

有名:物理学者オランダ人

年齢で死亡:85

サンサイン: 射手座

生まれ:ハーグ

として有名:物理学者