マスード・アフマド

マスード・アフマド
生まれる1943年11月16日1943年11月16日
死亡2018年12月29日(2018年12月29日)(75歳)
市民権パキスタン
母校パンジャブ大学インペリアル・カレッジ・ロンドン
知られている核物理学核抑止計画量子電磁力学非弾性中性子散乱マンド・アフマド散乱
受賞歴パキスタン大統領によるヒラル・イ・イムティアズ(1998年)チャガイ勲章(1998年)シタラ・イ・イムティアズ(1998年)
科学者としてのキャリア
フィールド理論物理学
機関パキスタン原子力委員会、国際原子力機関、国際理論物理学センター、カイデ・アザム大学、パキスタン原子力科学技術研究所(PINSTECH)、国立理論物理学センター
博士課程の指導教員アブドゥス・サラム
その他の学術アドバイザーリアズッディン

ムハンマド・マスード・アフマド・HI SIウルドゥー語:محمد مسعود احمد)、通称マスード・アフマド(1943年11月16日 - 2018年12月29日)は、パキスタンの理論物理学者であり、ICTP受賞者である。二重共鳴ヴェネツィアーノ模型に関する研究で知られ、量子状態における物質の基本的な力と形態を数学的に記述した弦理論である。

量子物理学と統計物理学を専門とするアフマドは、1970年代に理論物理学グループのメンバーとして原子爆弾プロジェクトの開発に協力し、原子爆弾プログラムの開発に参加した。[ 1 ] [ 2 ]

原子力の熱烈な支持者であるアフマド氏は、原子力の平和利用に関する多くの国際フォーラムや国内会議においてパキスタン代表団を率いてきた。アブドゥス・サラム氏の教え子であったアフマド氏は、核兵器の設計開発を任務とする物理学グループである理論物理学グループにおいて、その年齢にもかかわらず、上級科学者の一人でした。[ 3 ]

バイオグラフィー

マスード・アフマドはイギリス領インドのラホールで生まれ育ち、 1960年にパンジャブ大学に入学、リアズディンの指導の下、物理学の理学士号を取得。 1966年には同大学で数理物理学の理学修士号を取得した。その後、イギリスに渡り、インペリアル・カレッジ・ロンドンに入学し、アブドゥス・サラムの物理学グループの下で博士課程を開始した。1968年には、アブドゥス・サラムの指導の下、理論物理学の理学博士号を取得した。博士論文は、ヴェネツィアーノ模型におけるカイラル対称性代数的表現の理論、つまり初期の理論を扱った。[ 4 ]

マスード・アフマドとリアズッディンとの生涯にわたる友情は、彼の科学的・哲学的発展にとって非常に重要でした。リアズッディンは、若きアフマドのためにイスラマバードのイシュファク・アフマドのもとで夏の滞在を手配し、原子核物理学における彼の科学キャリアの方向性を定めました。アフマドはカイデ・アザム大学物理学研究所(IP)で2年間を過ごし、ファヒーム・フセインの理論物理学グループの下で研究を行いました。 [ 5 ]

IPで、彼はヴェネツィアーノ模型に関する理論的研究を発表し、その中でコンプトン散乱を用いてヴェネツィアーノ模型におけるパイ中間子の挙動を調べた。1970年には、ファイヤズディンとともにパイ中間子光生成振幅のヴェネツィアーノ表現の構築に関する研究を行い、π軌道とρ軌道を保ったまま、非偏光光子の微分断面積の和と差、および非対称関数Σ( π++ π)が得られる。[ 6 ]

1969年に流体磁気学におけるアルヴェン波の発見以前、アフマドは理論物理学者として量子物理学分子物理学、原子核物理学の分野で研究を行っていました。1970年、アブドゥス・サラムの助言により、アフマドはイタリアに渡り、国際理論物理学センター(ICTP)で博士課程を修了しました。1971年にはリアズディンとアブドゥス・サラムが加わり、量子電磁力学の新たな理論の構築に貢献しました。[ 7 ]

パキスタン原子力委員会

ICTP準会員になった後、アフマドはICTPで働く若手およびベテランの科学者の一人でした。[ 8 ] 1972年1月、アブドゥス・サラームはイタリアの著名な学生の一人をパキスタン原子力委員会ムニール・アフマド・カーン委員長に報告するよう呼びました。イタリアの国際理論物理学センター(ICTP)で一時的に働いていたマスード・アフマドは、リアズディンと共にパキスタンに戻り、核分裂爆発装置の理論的研究を開始しました。[ 9 ]科学者たちはそれぞれカイデ・アザム大学パキスタン原子力科学技術研究所(PINSTECH)に配属されました。コンピュータが利用できないため、彼らは核爆発装置の理論物理学に関する作業にカイデ・アザム大学のメインフレームコンピュータを使用しています。[ 10 ]彼はラジウディン・シッディキーリアズディンとともにパキスタン核委員会(PAEC)内に理論物理学グループ(TPG)を設立し、パキスタンの核兵器の理論的設計の開発を任務とした。[ 11 ]

1973年までに、パキスタンの大学の理論物理学者たちが理論物理学グループに加わり、兵器の設計開発に取り組み始めた。理論物理学グループは、冶金学、兵器の化学レンズ、燃料の濃縮、分離、再処理に関する研究を調整していたアブドゥス・サラムに直接報告した。[ 12 ] 1974年、TPGの科学者たちは爆縮メカニズムの計算に従事し、高速中性子の計算に関する作業を完了した。この作業は科学技術庁(現在は科学技術省として知られている)に提出され、アブドゥス・サラムはTPGによって行われた作業を検討した。その後、アブドゥス・サラムは同時性に関する作業を主導し、TPGは兵器が複数の地点から同時に爆発する方法の計算を完了した。1977年、TPGの科学者たちは原子爆弾の設計に関する理論的作業を完了した。 1978年、TPGは放射性崩壊の一種である中性子放出の計算を行いました。1979年、アフマドは高速中性子物理学グループ(FNPG)に異動し、原子核物理学者のサマー・ムバラクマンドの指導の下、中性子温度の 最大値範囲の計算に貢献しました。

1980年、TPGは重水素の燃焼過程でどれだけの放射線が失われるかの計算を完了し、1982年には理論物理学グループ(TPG)によって兵器の最終設計が完成した。PAEC議長ムニール・アフマド・カーンのリーダーシップの下、TPGの理論的に設計された爆弾は、 1983年にキラナ丘陵付近でコードネーム「キラナ-I」の冷間試験に成功した。マスード・アフマドとリアズディンは、核兵器のより高度な設計能力を開発し、伝えられるところによると、1ヶ月以内に核兵器のすべての設計をPAECに提出した。[ 13 ]それ以来、彼は理論物理学者としてPAECに留まっている。パキスタンは1983年から1990年にかけて、ムニール・アフマド・カーン率いるパキスタン政府によって、アフマドとリアズディンが独自に理論的に設計した核兵器を用いて複数のコールドテストを実施した。[ 14 ]マスード・アフマドは、1998年5月28日に行われた同国初の成功した核実験(コードネーム:チャガイI)と、同年5月30日に行われた2回目の核実験(コードネーム:チャガイII)に参加し、その現場を目撃した招待科学者の一人である。彼はまた、両実験における核兵器の威力計算を主導した理論物理学者チームの一員でもあった。理論物理学グループは核兵器のより高度な設計の開発を続け、FNPGは1983年から1991年までこれらの設計のテストを継続した。[ 15 ]

アフマド氏は1976年からIAEAにおいて、原子力の平和利用に関する問題に取り組んできました。彼はIAEAで非常に尊敬される科学者であり、パキスタン代表団を率いてIAEAに派遣していました。マスード氏はIAEAの支援を称賛し、IAEAの研究所が国内および国際的な認定を受けるために必要な品質システムの構築において、各国が積極的に支援を行ってきたことを称賛しました。

原子力の平和利用への支持

彼はパキスタンの原子力エネルギー計画を声高に支持し、パキスタン政府が国内に商業用および認可済みの原子力発電所を建設できるよう支援してきました。また、パキスタンによる原子力発電所の建設を可能にするIAEAの原子力政策においても重要な役割を果たしました。彼は、 PAEC議長のパルベズ・バット氏を支援し、IAEAとの民生用原子力技術に関する協定を締結しました。PAEC議長のパルベズ・バット氏とIAEA代表団 と共に行われた名誉会見で、マスード・アフマド氏は次のように述べました。

「海洋汚染の緩和に携わるエンドユーザー機関に、放射性同位元素を用いた分析技術に関する情報を緊急に普及させる必要がある。未処理の産業廃棄物、家庭廃棄物、農業廃棄物が計画外に海水に投棄されたことで、南アジアの多くの発展途上国の沿岸地域が汚染され、有毒元素の濃度が大幅に上昇している。」[ 16 ]

彼はまた、「これらの有毒物質は、魚の大量死という形で時折目撃される海洋生物への脅威となっている。海洋生物への危険は、それらを食料として消費する人間にとって、健康と経済への脅威となる」とも述べた。

最終的に、マスード・アフマドは次のように結論付けた。「パキスタン原子力委員会(PAEC )は、生命科学水文学、農業、産業の分野における放射線および放射性同位元素技術の平和利用における国内の先駆的な組織であり、環境同位体生態学の分野で重要な専門知識とインフラストラクチャを獲得している。」[ 17 ]

受賞歴

出版物

会議論文

  • 「科学の旅: パキスタンの核の出現、サマル・ムバラクマンド博士、ハリル・クレシ博士、マスール・ベグ博士、マスード・アフマド博士」。

研究論文

  • ホール電流が第2級流体の非定常MHD流れに与える影響、Central European Journal of Physics、Masud Ahmad、Haider Zaman、Naila Rehman著
  • 私が知るリアズディン氏、国立科学技術大学のリアズディン教授を記念した1会議
  • マスード・アフマドとフェイヤズッディンによる「ヴェネツィアーノ模型におけるパイ中間子の光生成」。1970年12月1日、イスラマバード大学物理学研究所にて出版。
  • マスード・アフマド、フェイヤズディン、リアズディンによる「パイ中間子のコンプトン散乱のためのヴェネツィアーノモデル」 – 1970 年 1 月 1 日発行。
  • カイラル対称性とヴェネツィアーノ模型の代数的実現(Fayyazuddin、Riazuddin、Masud Ahmad著)1969年7月14日発行。
  • いくつかの飛跡検出器の電荷(Z)およびZ/β閾値:測定と核反応研究における利用、Hameed Ahmed Khan、Naeem AhmadKhan、Masood Ahmad。PINSTECH核物理部門、PINSTECH。
  • NA Khan; S. Mubarakmand; Mahmud Ahmad (1973年2月19日). 「14.7 MeV中性子による58Niへの衝撃によるα線放出の様相」. Nuclear Physics A. 202 ( 1): 123– 126. Bibcode : 1973NuPhA.202..123K . doi : 10.1016/0375-9474(73)90245-5 .
  • Samar Mubarakmand、Masud Ahmad、M. Anwar、MS Chaudhryによる中性子発生器による断面積測定。(1977)
  • 関連する粒子計数による 14 MeV中性子の絶対放出率の測定について、Masud Ahmad および MS Chaudhary 著、「核計測法 (1975)」。

参照

参考文献

  1. ^ a b「PAECの科学者マスード・アフマド博士が逝去」 The News International(新聞) 2018年12月30日。 2020年12月19日閲覧
  2. ^ 「核科学者マスード博士が死去」・ネイション(新聞)。パキスタンAP通信。2018年12月30日。 2020年12月19日閲覧
  3. ^理論物理学グループ、マンハッタン計画からヒントを得たのか?、シャヒドゥル・レーマン、7~8ページ
  4. ^ Masud Ahmad; Riazuddin; Ahmad, Masud (1968). 「カイラル対称性の代数的実現とヴェネツィアーノ模型」. Physical Review . 23 (2): 103– 105. Bibcode : 1969PhRvL..23..103F . doi : 10.1103/PhysRevLett.23.103 .
  5. ^カイデ・アザム大学物理学研究所理論物理学グループ(1968年)、ファヒーム・フセイン、pp5
  6. ^ Ahmad, M. Masud; Fayyazuddin (1970年8月3日). 「ヴェネツィアーノ模型におけるパイ中間子の光生成」. Physical Review D. 2 ( 11): 2718– 2724. Bibcode : 1970PhRvD...2.2718A . doi : 10.1103/PhysRevD.2.2718 .
  7. ^歴史からの一葉:原子力オプションドーン(新聞)、2013年2月16日発行、2020年12月19日閲覧。
  8. ^ a b (ICTP), International Centre for Theoretical Physics (1998). 「ICTP 86からのニュース - 日付ライン(下にスクロールしてアソシエイツからのニュース - マスード・アフマド賞の情報をご覧ください)」 . 2020年12月18日閲覧
  9. ^アフマド・マンスール、アルヴィンド・ヴィルマニ(2006年12月)。「背景と起源」アルヴィンド・ヴィルマニ博士とマグナム・ブックス社。防衛研究分析研究所(IDSA)。
  10. ^ 「核年表 1970–1974 (1972年10月)」脅威イニシアチブ、2005年12月。2011年9月18日時点のオリジナルよりアーカイブ
  11. ^アフマド・マンスール(2005年12月)「第6号」パキスタン国防ジャーナル。
  12. ^ラーマン、シャヒドゥル (1998)。 「アブドゥス・サラームとパキスタンの核兵器計画」。印刷関連の出版物。
  13. ^シャヒド・ウル・レーマン(1972年10月)「理論物理学グループ、マンハッタン計画のきっかけ」『チャガイへの長い道』 7、38-39
  14. ^シャヒド・ウル・レマン(1972年10月)「二人の科学者の物語」『チャガイへの長い道』38~ 39ページ。
  15. ^サイエンスオデッセイ、サマール・ムバラクマンド。
  16. ^ 「パキスタン、IAEAの核技術の平和利用への取り組みを支援」パキスタン・プレス・インターナショナル、2004年4月12日。 2020年12月19日閲覧
  17. ^ Nasim Zehra (2009年4月29日). 「PAEC、2030年までに8,800MWの発電へ」 The News International (新聞) . 2020年12月19日閲覧