ルチアーノ・レゾッラ

ルチアーノ・レゾッラ
生まれる1967年9月25日1967年9月25日
職業理論天体物理学教授
知られている数値相対論、相対論的天体物理学、ブリツァー
受賞歴Karl Schwarzschild Preis 2017、ERC Synergy Grant 2013

ルチアーノ・レッツォラ(1967年生まれ)は、 フランクフルト・ゲーテ大学の相対論的天体物理学および数値相対論のイタリア人教授である。彼の主な研究分野は、ブラックホール中性子星などのコンパクト天体の物理学と天体物理学である。2019年に、ダブリン大学トリニティ・カレッジ(TCD)の名誉アンドリュース天文学教授に任命されたことが発表された。[ 1 ]

教育

1967年、イタリアのミラノ生まれのレッゾラは、バーリ大学トリエステ大学で物理学の学士号を取得しました。イタリア海軍で潜水艦士官として1年間勤務した後、 SISSAで学び、1997年にジョン・C・ミラーの指導の下、博士号を取得しました。[ 2 ]

学歴

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校でブラックホールと中性子星を研究するポスドク研究員を終えた後、SISSAに戻り研究員、そして最終的に准教授となった。2006年には、ドイツ・ポツダムのマックス・プランク重力物理学研究所の数値相対論グループの責任者に就任し、連星ブラックホール連星中性子星の数値シミュレーションを専門としている。[ 3 ] 2013年にはゲーテ大学に移り、理論天体物理学の教授に就任した。[ 2 ] 2017年からはフランクフルトの理論物理学研究所の所長を務めている。

2001年に彼は共同研究者とともに、中性子星のrモードが差動回転を生み出し、それが磁場を増幅し不安定性を抑制できることを示した。2003年には、高質量X線連星で調和比で測定されるQPOは、ブラックホールの周りの降着トーラスに捕捉されたpモード振動で簡単に説明できると提唱した。[ 4 ] 2011年には共同研究者とともに、磁化中性子星の合体によってブラックホールと高度に磁化されたトーラスが形成され、そこから磁気ジェット構造が発達し、短いガンマ線バーストのジェットの理論モデルと観測を結び付けることを示しました。[ 5 ] 2013年には、ハイノ・ファルケとともに、ブリツァーが高速電波バーストの説明になるかもしれないと提唱しました。[ 6 ]ブリッツァーは、超大質量の回転中性子星が十分に減速し、磁場を失ってブラックホールに変わるときに発生します。[ 7 ] [ 8 ]彼はまた、重力星の研究も行っており、 GW150914のブラックホールの合体は重力星モデルと一致しないことを発見しました。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]

彼は、ハイノ・ファルケミヒャエル・クレイマーとともに、イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)を用いたブラックホールカメラ[ 13 ]の構築を目標としたブラックホールのさらなる研究[ 12 ]のために、欧州研究会議(シナジーグラント)から1400万ユーロの研究助成金を受けた。これにより、ブラックホールの影の画像を作成し、一般相対性理論を検証することができるようになる。2015年からは、イベント・ホライズン・テレスコープ共同体の執行委員会メンバーとして、超巨大楕円銀河メシエ87 (M87)の中心にある超大質量ブラックホールの初の画像を作成する国際的な取り組みに貢献してきた。フランクフルトの彼のグループとともに、ブラックホールへのプラズマ降着の数値シミュレーションを使用して、彼は観測データの理論的解釈に貢献した。

受賞歴には、カール・シュヴァルツシルト賞(2017年)、フランクフルト物理科学賞(2019年)、NSFダイヤモンド功績賞、基礎物理学ブレークスルー賞(いずれも2019年、EHTコラボレーションとの共同受賞)、バーリ大学からの「ゴールデンシール」などがある。また、フランクフルト・アム・マイン市議会から「Outstanding Personality 2019」(2019年)に選出された。2020年には、相対論的ジェットの発射と伝播を研究するため、ERCアドバンスト助成金(Jetset)を受賞した。

彼はオリンド・ザノッティと共著で「相対論的流体力学」 [ 14 ]という教科書を執筆しており、これはこの分野の標準的な参考書として広く認められている。

広報活動

レゾラは常に自身の科学的成果の普及に尽力しており、特にシミュレーションの高度な視覚化を活用しています。ガンマ線バーストに関するシミュレーションはYouTubeで50万回以上再生され、中性子星の潮汐破壊に関する別のシミュレーションも100万回近く再生され、大きな注目を集め、最終的にはニューヨーク・タイムズ紙にも掲載されました。[ 15 ]

2020年に彼は初の広報本『重力の抗えない魅力』を出版しました。これは最初にイタリア語で出版され、その後ドイツ語や英語などの他の言語でも出版されました。

私生活

レゾラは熱心な船乗りであり[ 2 ]、現在は妻のカロリン・シュナイダーと3人の子供、アンナ、エミリア、ドミニクとともにポツダムに住んでいます。

参考文献

参考文献

  1. ^ルチアーノ・レッゾラ氏にゲーテ大学名誉教授の称号が授与される:2019年10月11日
  2. ^ a b c "ルチアーノ・レッツォラ教授、博士" .ルチアーノ・レッツォラ教授、博士
  3. ^不明
  4. ^ Rezzolla, L.; Yoshida, S'i.; Maccarone, TJ; Zanotti, O. (2003). 「ブラックホール候補における高周波準周期振動の新しい単純なモデル」 . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 344 (3): L37– L41. arXiv : astro-ph/0307487 . Bibcode : 2003MNRAS.344L..37R . doi : 10.1046/j.1365-8711.2003.07018.x . ISSN 0035-8711 . S2CID 16320198 .  
  5. ^ Rezzolla, Luciano; Giacomazzo, Bruno; Baiotti, Luca; Granot, Jonathan; Kouveliotou, Chryssa; Aloy, Miguel A. (2011). 「ミッシングリンク:合体する中性子星は自然にジェット状構造を生成し、短時間のガンマ線バーストを発生させる」. The Astrophysical Journal . 732 (1): L6. arXiv : 1101.4298 . Bibcode : 2011ApJ...732L...6R . doi : 10.1088/2041-8205/732/1/L6 . ISSN 2041-8205 . S2CID 50276249 .  
  6. ^ゴバート・シリング (2013年7月4日). 「謎の電波バーストはブラックホールの『ブリッツァー』によるものとされる」ニューサイエンティスト2015年7月26日閲覧
  7. ^ 「Afscheidsgroet van een stervende ster」(オランダ語)。ラドボウド大学ナイメーヘン校。 2013 年 7 月 4 日2015 年7 月 26 日に取得
  8. ^ジョン・ティマー (2013年7月8日). 「電波バーストの考えられる説明:「ブリッツァー」に出会う」. Ars Technica (オランダ語) . 2015年7月26日閲覧
  9. ^ Chirenti, Cecilia; Rezzolla, Luciano (2016-10-11). 「GW150914は回転する重力星を生成したのか?」 . Physical Review D. 94 ( 8) 084016. arXiv : 1602.08759 . Bibcode : 2016PhRvD..94h4016C . doi : 10.1103/PhysRevD.94.084016 . S2CID 16097346.我々は、GW150914で測定されたリングダウンを、回転する重力星によるものとしてモデル化することは不可能であると結論付けた。 
  10. ^ 「LIGOはブラックホールか重力星を検出したのか?」 ScienceDaily 2016年10月19日 2017年11月4日閲覧
  11. ^ 「LIGOのブラックホール検出、グラバスターテストを生き残る - ExtremeTech」ExtremeTech2016年10月26日。 2017年11月4日閲覧
  12. ^ 「ローカルインデックス - HTTrack Website Copier」 . blackholecam.org . 2025年2月22日閲覧
  13. ^ガバート・シリング (2014 年 1 月 4 日)。「vijf jaar foto の van zwarte gaten を無視しましょうか?」de Volkskrant (オランダ語) 2015 年7 月 25 日に取得
  14. ^ルチアーノ・レッツォラ;オリンドのザノッティ (2013)。相対論的流体力学
  15. ^オーバーバイ、デニス(2014年10月8日)「ブラックホールの作り方」ニューヨーク・タイムズ
  16. ^ Greenawalt, Marc (2022年12月2日). 「2023年春の発表:サイエンス」 . Publishers Weekly . 2022年12月14日閲覧。