フランク・リード

イギリスの物理学者

フランク・ヘンリー・リード
生まれる1934年10月6日1934年10月6日(91歳)
母校
受賞歴
科学者としてのキャリア
フィールド
機関

フランク・ヘンリー・リード( FRS FInstP 、1934年10月6日生まれ)は、イギリスの物理学者。マンチェスター大学の物理学名誉教授[2]

研究

リードは、電子原子・分子の衝突に関する実験的研究、関連する機器設計に関する研究、そして実験結果の解釈に関する理論的研究で知られている。彼は、電子衝突における閾値効果、および共鳴状態閾値近傍励起における衝突後相互作用の研究において進歩をもたらした。

分子の回転振動が散乱電子の角度分布に及ぼす影響に関する研究により、短寿命の分子負イオン状態の電子配置を推定することができました。また、電子と光子の遅延同時計数法を用いて、原子および分子状態の寿命を精密に測定しました[2]

CPO

フランク・H・リード教授のソフトウェアベンチャーである CPO は、荷電粒子光学向けにカスタマイズされた境界要素法 (BEM) を使用して電子の軌道を計算するために設立されました。

リードは、実験原子核物理学の博士号に基づき、1961年にマンチェスター大学に電子散乱グループを設立しました。彼は専門知識を原子光学と電子光学へと転じ、従来の有限要素法では適用できなかった開口レンズ、特に鋭角近傍の領域に計算技術を適用しました。これに対し、彼は表面電荷法を開発しました。これは後に境界要素法の一種として正式に特定され、静電レンズ系のモデリング精度を大幅に向上させました[3](#2 は500倍以上引用)。

リード氏のリーダーシップの下、グループは荷電粒子光学分野へと拡大し、500回以上[4]引用された旗艦論文を含む約70編の査読付き論文を発表し、数多くの招待講演を行い、複数の特許を取得しました。

1993年、リードがニコラス・J・ボウリングと共同でユーザーインターフェースを開発したことから、商業化が始まりました。この共同事業は2000年にCPO Ltdへと発展しました。その結果生まれたCPOプログラム(CPO-2DおよびCPO-3D)は、2次元および3次元シミュレーションの両方で境界要素法(BEM)を実装しました。ベンチマーク研究では、CPOは従来の手法と比較して、同等の精度で2桁以上の精度または速度を実現することが実証されました。このソフトウェアは、低エネルギー荷電粒子光学におけるゴールドスタンダードとして広く認められています[5] [6]。

  • 静電レンズ(1976年)
  • 電磁放射(1980)

賞と栄誉

リードは1984年に王立協会フェロー(FRS)に選出された[2] 2000年には原子・分子物理学に関する研究でホルウェック賞 を受賞した。 [4]

参考文献

  1. ^ フランク・リード教授、FRS公認経歴書、2016年3月14日閲覧。
  2. ^ abc 「Frank Read」ロンドン:王立協会上記の文の一部または複数には、royalsociety.orgウェブサイトの「フェロープロフィールページの『経歴』という見出しの下に公開されているすべてのテキストは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際ライセンスの下で利用可能です」という文言が組み込まれている可能性があります。「王立協会の規約、条件、および方針」。2016年2月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年3月9日閲覧{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク
  3. ^ Read, FH; Bowring, NJ (2011). 「荷電粒子光学のためのCPOプログラムとBEM」 .核物理学研究における計測・解析法セクションA. 645 ( 1): 273– 277. doi :10.1016/j.nima.2010.12.163.
  4. ^ ab "Manchester Physics and Astronomy". www.hep.manchester.ac.uk . 2016年3月14日閲覧
  5. ^ 「BEMによる最高精度の達成」『顕微鏡と微量分析(補足)』21(S4)ケンブリッジ大学出版局:182-187 。 2015年。 2025年7月17日閲覧
  6. ^ 「CPOソフトウェアパッケージ(荷電粒子光学システム設計用)」マンチェスター大学リサーチエクスプローラー、マンチェスター大学、2014年。 2025年7月17日閲覧


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