クラウディオ・ペレグリーニ

クラウディオ・ペレグリーニ
2015年のペレグリーニの写真
生まれる1935年5月9日1935年5月9日
ローマ、イタリア
母校ローマ・ラ・サピエンツァ大学
知られているX線自由電子レーザー頭尾不安定性
受賞歴2001年ロバート・R・ウィルソン賞、 2014年エンリコ・フェルミ賞
科学者としてのキャリア
フィールド加速器物理学
機関カリフォルニア大学ロサンゼルス校

クラウディオ・ペレグリーニ(1935年5月9日生まれ)は、イタリア系アメリカ人の物理学者であり、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の名誉教授であり、X線自由電子レーザーと相対論的粒子ビームの集団効果に関する先駆的な研究で知られています。[ 1 ]

キャリア

彼はローマ・ラ・サピエンツァ大学で教育を受け、1958年にLaurea in Fisica summa cum laude(優秀な成績で物理学賞を受賞)を、1965年にはLibera Docenza(教養学位)を授与された。

1958年から1978年まで、フラスカーティ国立研究所で高エネルギー・原子核物理学の研究に従事。1960年代初頭にはコペンハーゲンの北欧理論物理学研究所(NORDITA)に在籍し、テトラッド場を用いた一般相対性理論の代替定式化の研究を行い、とりわけエネルギー・運動量複合体のより適切な記述を目指した。[ 2 ] (この研究の理論的背景の要約については「テレパラレリズム」を参照)。1978年、米国に移りブルックヘブン国立研究所で研究を始め、国立シンクロトロン光源の副議長と加速器物理センターの共同所長を務めた。1989年、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の物理学教授に就任し、後に特別教授となった。[ 1 ]

フラスカーティ国立研究所において、彼は電子陽電子衝突型加速器の開発に携わりました。加速器における粒子ビームの物理、特に高強度粒子ビームにおける不安定性と集団効果(粒子と自己生成電磁場との相互作用によって生じる)を研究しました。[ 3 ] 1968年、彼は衝突型加速器の輝度を制限する新たな集団効果、ヘッドテール不安定性[ 4 ]を発見しました。この理論は、この不安定性を制御する方法を示唆し、これは現在すべての衝突型加速器と蓄積リングに適用されています。これにより、衝突型加速器の輝度が向上し、素粒子物理学の探究範囲が広がりました。

ブルックヘブンでは、自由電子レーザー(FEL)とその高強度コヒーレントX線パルス発生への応用を研究した。 [ 5 ] 1992年にこれらの研究に基づき、SLAC国立加速器研究所に自己増幅自然放出(SASE)に基づくX線FELを建設し、フェムト秒長、1オングストロームのコヒーレントX線パルスを生成することを提案した。[ 6 ] 1998年から2001年にかけて、ペレグリーニと彼の協力者はSASE理論の妥当性を実験的に実証した。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]この研究と1992年の提案により、最初の1オングストロームX線レーザーである線形コヒーレント光源(LCLS)が建設され、2009年からSLACで正常に稼働しています。LCLSは、1オングストロームから1フェムト秒の長さと時間スケールというこれらの現象の特徴における原子および分子科学の探究に新たな窓を開きました。[ 10 ]

栄誉と賞

彼は1987年にアメリカ物理学会のフェローに選出された。 [ 11 ] 2017年には米国科学アカデミーの会員に選出された。

1999年、X線自由電子レーザーの研究で国際自由電子レーザー(FEL)賞を受賞した。[ 1 ] 2001年には、アメリカ物理学会ロバート・R・ウィルソン賞を受賞した。[ 12 ] 2014年には、バラク・オバマ米大統領からエンリコ・フェルミ賞を受賞した。受賞理由は「相対論的電子ビームと自由電子レーザーの理解を深める先駆的な研究と、科学の新時代を告げる初の硬X線自由電子レーザーの開発成功に大きく影響した変革的な発見」である。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

参考文献

  1. ^ a b c「Claudio Pellegrini | UCLA Physics & Astronomy」Wayback Machineで2018年11月29日にアーカイブ。2015年12月29日閲覧。
  2. ^ C. ペレグリーニ & J. プレバンスキー (1963)。 「四分子場と重力場」。マット。フィス。クローナダン。ヴィッド。セルスク。 2 (4): 1 ~ 39。
  3. ^「クラウディオ・ペレグリーニ:LCLSの総主教」 SLAC国立研究所特集記事:2011年6月13日。2015年12月29日閲覧。
  4. ^ Pellegrini, C., 1969、「電子-陽電子貯蔵リングの新たな不安定性について(ヘッド-テール効果)」、Nuovo Cimento、Vol. 64 A、447。
  5. ^ Murphy JBとC. Pellegrini、1985年、「軟X線およびVUV領域における高強度コヒーレント放射の生成」、Journal of the Optical Society of America、B2、259。
  6. ^ Pellegrini, C.、1992、「SLAC 線形加速器に基づく 4 ~ 0.1 nm FEL」、M. Cornacchia と H. Winick 編『第 4 世代光源に関するワークショップの議事録』、スタンフォード シンクロトロン放射研究所、92-02、p. 341。
  7. ^ Hogan, M., et al, 1998, 「自己増幅型自発放出自由電子レーザーにおける高ゲインおよび強度変動の測定」、Physical Review Letters、Vol. 80、289-292。
  8. ^ Hogan, M., et al., 1998, 「SASE-FELにおける12μmでの105を超えるゲインの測定」、Physical Review Letters、Vol. 81、4867。
  9. ^ Murokh, A., et al., 2003 “線形領域および飽和における超短利得長自己増幅自発放出自由電子レーザーの特性”, Phys. Rev. E67, 066501.
  10. ^「LCLSについて」 2019年5月31日アーカイブ、Wayback Machineにて2015年12月29日閲覧
  11. ^ 「APSフェローアーカイブ」 APS 2020年9月24日閲覧
  12. ^「2001年ロバート・R・ウィルソン粒子加速器物理学における功績賞受賞者」 2015年12月29日閲覧
  13. ^「オバマ大統領、科学者ペレグリーニ氏とシャンク氏を2014年度エンリコ・フェルミ賞受賞者に指名」米国エネルギー省プレスリリース:2015年6月8日。2015年12月29日閲覧。
  14. ^「オバマ大統領、クラウディオ・ペレグリーニ氏にエンリコ・フェルミ賞を授与」 SLAC国立加速器研究所プレスリリース:2015年6月8日。2015年12月29日閲覧。
  15. ^「クラウディオ・ペレグリーニ、2014」 DOEプレスリリース:2015年8月6日。2015年12月29日閲覧。
  16. ^「議会記録の発言記事の延長」米国議会記録「ペレグリーニ博士のエンリコ・フェルミ賞受賞を記念して」2015年10月26日。2015年12月29日閲覧。