サイモン・ファン・デル・メール
1988年のファン・デル・メール
生まれる1925年11月24日1925年11月24日
ハーグ、オランダ
死亡2011年3月4日(2011年3月4日)(85歳)
ジュネーブ、スイス
母校デルフト工科大学
知られているWボソンとZボソンの発見
確率的冷却 ファンデ
ルメールホーン
受賞歴ダデルメダルおよび賞 (1982年)
ノーベル物理学賞 (1984年)
科学者としてのキャリア
フィールド物理
機関CERN

シモン・ファン・デル・メール(1925年11月24日 - 2011年3月4日)は、オランダの粒子加速器物理学者であり、弱い相互作用の2つの基本的な伝達者であるW粒子とZ粒子の発見につながったCERNプロジェクトへの貢献により、 1984年にカルロ・ルビアと共にノーベル物理学賞を受賞した。[ 1 ] [ 2 ]

バイオグラフィー

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サイモン・ファン・デル・メールは4人兄弟の1人として、オランダのハーグで教師の家庭に生まれ育った。 [ 3 ]彼はハーグのギムナジウムで教育を受け、1943年にドイツ占領下のオランダで卒業した。デルフト工科大学で物理工学を学び、 1952年にエンジニアの学位を取得した。アイントホーフェンのフィリップス・リサーチで電子顕微鏡用の高電圧装置の開発に数年間携わった後、1956年に欧州原子核研究機構(CERN)に入所し、 1990年に退職するまで在籍した。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

ファン・デル・メールはノーベル賞受賞者のチャリング・クープマンスの親戚であり、いとこ同士であった[ 7 ] [ 8 ] 1960年代半ば、ファン・デル・メールはカタリーナ・M・クープマンと結婚し、娘と息子を授かった。

CERNで働く

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1950年代、ファン・デル・メールは28GeV陽子シンクロトロン(PS)用の磁石を設計しました[ 9 ] [ 10 ]。 1961年には、「ファン・デル・メール・ホーン」として知られるパルス集束装置を発明しました。このような装置は長基線ニュートリノ実験施設に不可欠であり、現在でも使用されています[ 11 ] 。

1960年代には、ミューオンの異常磁気モーメントを研究する物理実験用の小型蓄積リングが設計されました。その後まもなく、そして次の10年間に、ファン・デル・メールは交差蓄積リング(ISR)と、後にSPSの電源の調整と制御に関する非常に革新的な研究を行いました[要出典]

1970 年代の ISR 衝突型加速器時代のファン・デル・メールは、衝突ビームの光度較正技術を考案しました。この技術は ISR で初めて使用され、現在でもLHCやその他の衝突型加速器で使用されています。[要出典]

ノーベル賞委員会は、ファン・デル・メールの確率的冷却の考え方と、1970年代後半から1980年代にかけてのCERNにおけるその応用、特に陽子反陽子衝突型加速器反陽子を供給する反陽子蓄積装置における応用を評価した[要出典]

ISRでの研究中、ファン・デル・メールは、ステアリングマグネットを用いて衝突する2本のビームを互いに垂直方向に変位させる技術を開発しました。これにより、ビームの実効高さを評価し、交差点におけるビームの輝度を評価できるようになりました。有名な「ファン・デル・メール・スキャン」は、今日でもLHC実験に欠かせないものであり、これがなければ、衝突型加速器の交差点における輝度の較正精度ははるかに低かったでしょう[ 12 ][要出典]

1970年代初頭に建設された新しいSPS装置において、彼は偏向電源と四重極電源の基準電圧生成を周期に沿った磁場測定に基づくものと提案し、補正アルゴリズムの概要を示した。彼の提案は、周囲7kmのSPSのような地理的に分散したシステムとしては初のコンピュータ制御閉ループシステムを生み出した。これは1970年代初頭には容易なことではなかった。主磁石電流の測定は、SPSがSPS p-pbar衝突型加速器のストレージリングとして稼働する必要が生じてから初めて導入された。[要出典]

ファン・デル・メールの加速器に関する知識とコンピュータプログラミングは、反陽子源加速器の制御と、ノーベル賞受賞につながる発見につながる反陽子のSPS衝突型加速器への輸送を可能にする、非常に高度なアプリケーションとツールの開発を可能にしました。AAおよびAC pbar源複合装置は、1987年から1996年まで、CERNの加速器群の中で最も高度に自動化された装置群でした。[ 13 ]

ノーベル賞

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ファン・デル・メールは粒子ビームの確率的冷却技術を発明した。 [ 14 ]彼の技術は、 CERNスーパープロトンシンクロトロンで、540 GeVの重心エネルギー、またはビームあたり270 GeVの反陽子の強力なビームを蓄積し、反対方向に回転する陽子ビームと正面衝突させるために使用された。この衝突でWボソンとZボソンが生成され、1983年にカルロ・ルビアが率いるUA1実験で初めて検出された。WボソンとZボソンは数年前に理論的に予測されており、その実験的発見はCERNにとって大きな成功と見なされた。ファン・デル・メールとルビアは、このプロジェクトへの決定的な貢献により1984年のノーベル賞を共同受賞した。[ 15 ]

ファンデルメールとアーネスト・ローレンスは、ノーベル賞を受賞した唯一の2人の加速器物理学者である。[ 16 ]

ノーベル賞受賞とは別に、ファン・デル・メールは1984年にオランダ王立芸術科学アカデミーの会員にもなった。[ 17 ]

参考文献

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  1. ^ 「1984年のノーベル物理学賞」ノーベル財団2009年10月31日閲覧
  2. ^ ダリウラット、ピエール(2004年)「W粒子とZ粒子:個人的な回想」 CERNクーリエ44 3):13-16
  3. ^ 「訃報:サイモン・ヴァン・デル・メール」デイリー​​・テレグラフ、2011年3月9日。 2011年3月10日閲覧
  4. ^ ヴァル、テレグディ (1991 年 1 月)。「サイモン・ファン・デル・メールが引退」CERN 宅配便31 (1): 14-15 .
  5. ^ サイモン・ファン・デル・メール、Nobelprize.orgWikidataで編集する
  6. ^ Caspers, Fritz; Koziol, Heribert; Mohl, Dieter (2011年6月). 「サイモン・ファン・デル・メール:工学と物理学の静かな巨人」 . CERN Courier . 51 (5): 24– 27.
  7. ^ 「Tjalling Koopmansの祖先」 Family Affairs、2010年。 2017年3月18日閲覧
  8. ^ D.Th.カイパー (2002)。Tussen observatie en participatie: twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire weld in ontwikkelingsperspectief (オランダ語)。ウイトゲヴェライ・ヴェローレン。ISBN 90-6550-694-2
  9. ^ Chohan, Vinod C (2011). 「サイモン・ファン・デル・メール(1925-2011):加速器科学のささやかな天才」Rev. Accel. Sci. Technol . 4 (1): 279– 291. Bibcode : 2011rast.book..279C . doi : 10.1142/S1793626811000550 .
  10. ^ Chohan, Vinod (2012). Simon van der Meer and his legacy to CERN and particles accelerations . CERN Yellow Reports: Monographs. Geneva: CERN. p. 28. ISBN 9789290833833
  11. ^ Ekelöf, Tord (2023年11月28日). 「ESSニュートリノスーパービームESSνSBの設計と性能:レプトンCP非保存位相δCPの精密測定」 . Phys. Sci. Forum . 8. MDPI: 69. doi : 10.3390/psf2023008069 .
  12. ^ Simon, van der Meer. 「ISRにおける実効ビーム高の較正」(PDF) .
  13. ^ Chohan, Vinod ; Van der Meer, Simon (1989年12月). 「CERN反陽子源における自動化と応用の側面」 . CERN . 293 ( 1–2 ): 98. Bibcode : 1990NIMPA.293...98C . doi : 10.1016/0168-9002(90)91408-4 .
  14. ^ ノーベルプレスリリース. Nobelprize.org (1984年10月17日). 2014年4月3日閲覧。
  15. ^ エコノミスト、「サイモン・ファン・デル・メール」、2011年3月19日、p. 96.
  16. ^ Gupta, Sushanta (2018). 『物理学辞典:6年生から10年生向け』Notion Press. ISBN 9781643246949
  17. ^ 「サイモン・ファン・デル・メール(1925-2011)」オランダ王立芸術科学アカデミー。 2016年1月24日閲覧
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