ロン・ジョヴァネッリ

ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリ
誕生
死去
教育フォートストリート高等学校シドニー大学(1933年 - 1937年)
出身校シドニー大学
著名な天体物理学光学
配偶者キャサリン・ヘイゼル・ゴードン(1947年生まれ)
受賞エッジワース・デイビッド・メダル、1949年
選出1962年、オーストラリア科学アカデミー会員

ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリDScFAA ) [ 1 ]/dʒoʊvɑ'nɛli/、1915年4月30日 - 1984年1月27日)は、オーストラリアの太陽研究者、天文学者、物理学者であり、[ 2 ]天体物理学、太陽物理学放射伝達、天文光学の分野に貢献しました。 [ 3 ]彼のキャリアは第二次世界大戦前に始まり、40年以上にわたりました。[ 4 ]ジョヴァネッリは、1949年にニューサウスウェールズ王立協会から天体物理学の分野でエッジワース・デイヴィッド・メダルを受賞しました。このメダルは、それぞれの分野における35歳未満の科学者の顕著な貢献を表彰するものです[ 5 ]彼はまた、物理学分野への貢献により、1962年にオーストラリア科学アカデミーのフェローに選出されました。 [ 6 ]

ジョヴァネッリは1958年から1976年まで連邦科学産業研究機構(CSIRO)の物理学部門の責任者を務め、その間、1962年から1965年までオーストラリア委員会の議長、 1968年から1971年までオーストラリア天文学会の会長、1973年から1976年まで国際天文学連合の第12委員会(太陽放射)の会長も務めた。1973年と1979年から1981年までオーストラリア太陽地球系物理学委員会の議長を務めた。[ 6 ]

幼少期と教育

ロナルド・ゴードン・ジョヴァネッリは1915年4月30日、ニューサウスウェールズ州グラフトンで生まれました。彼は教師のアーウィン・ウィルフレッド・ジョヴァネッリとガートルード・メイの一人っ子でした。ロナルドの曽祖父ジュゼッペは1850年代にイタリアのラヴェンナからシドニーに移住しました。彼はシドニーに定住し結婚し、妻は1857年に息子ジョージ・ヘンリーを出産しました。ジョージ・ヘンリーはその後ルーシー・エレン・アーキーと結婚し、8人の子供をもうけました。ロナルドの父であるアーウィン・ウィルフレッドは1887年8月7日に生まれました。[ 7 ]

アーウィン・ウィルフレッドは、グラフトンの学校に通い、その後シドニー教員養成大学に進学した。この訓練を経て、彼はグラフトン高校で数学教師となった。アーウィン・ウィルフレッドは教師として尊敬と認知を得て、国内の様々な学校で校長を務めるようになった。父親が校長になったため、ロナルドは幼少期をニューサウスウェールズ州のミルトントランドルフォーブスといった町の様々な学校に通った。 [ 7 ] 12歳になると、彼は田舎からシドニーに移り、私立の寄宿学校に通いながらフォート・ストリート・ボーイズ・ハイ・スクールに通った。彼は学業の成績により学級委員に任命された。学生時代、ロナルドは音楽とスポーツに興味を持ち、ピアノとテニスを弾き始めた。[ 7 ]

フォートストリート男子高校を卒業後、シドニー大学に進学し、理学士号を取得、 1937年に数学と物理学で第一級優等で卒業した。その後、修士号と博士号の取得に進み、それぞれ1939年に理学修士号、1950年に理学博士号を取得した。[ 6 ]これらの学位を取得中、ジョヴァネッリは多くの科学研究を行い、エッジワース・デイヴィッド・メダルを受賞した。[ 2 ] 1947年2月8日、ヴォークリューズにある英国国教会の聖マイケル教会でキャサリン・ヘイゼル・ゴードンと結婚した。キャサリンは画家で、ジョヴァネッリの研究室の助手も務めた。[ 2 ]二人の間には、1948年12月生まれのレスリー・アンと1950年11月生まれのフィリップ・ゴードンの二人の子どもがいた。 [ 8 ]

キャリア

ジョヴァネッリは修士号取得中の1937年から1939年まで、キャンベラのストロムロ山にある連邦太陽観測所(現在はストロムロ山天文台として知られている)の研究員に任命された。観測所の研究員としての役割を通して、彼は太陽の活動領域と光天文学への興味を深めた。 [ 8 ]彼はまた、 1939年から1940年までシドニー工科大学で物理の教師を務めた。[ 2 ] 1938年、連邦政府は連邦科学産業研究機構内に国立標準研究所(NSL)を設立した。ジョヴァネッリと他の8人の科学者は、CSIRによってNSLの開発研究員として採用され、主に国家の計測標準を確立できるようにすることが任務となった。 9人の科学者は、当時NSLの物理学部門責任者であったジョージ・ヘンリー・ブリッグスの監督の下、南西ロンドンのテディントンにある英国国立物理学研究所で働くことになっていた。この任務の目的は、この任務の達成に役立つ経験を積むことだった。ジョヴァネッリは1940年2月にイギリスに向けて出航し、光学測光学を専門とした。[ 2 ]英国国立物理学研究所にいた間、彼はロンドン王立研究所での科学シンポジウムに出席したほか、ケンブリッジ大学を訪問し、連邦太陽観測所での以前の仕事のおかげで、サー・アーサー・エディントンOM FRSと会うことができた。 [ 7 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

ジョヴァネッリは1941年にカナダアメリカ合衆国を経由してシドニーに戻り、オタワカナダ国立研究会議ワシントンD.C.の国立標準局(現在の国立標準技術研究所)を訪問した[ 8 ]。彼はシドニー大学内に新築されたNSLの建物に戻った。第二次世界大戦の勃発により、NSLの任務は計測標準の作成から、より緊急性の高い戦時中の国防計画へと転換された。その後、1945年に国立標準研究所は科学産業研究会議(CSIR)の正式な部門として宣言された[ 2 ] 。

1956年、ジョヴァネッリはフルールに小さな天文台を設立しました。この間、ジョヴァネッリは太陽の速度温度圧力、その他の特性を測定したいと考えていました。[ 14 ]彼は太陽の測定を可能な限り短時間で経時的に行いたいと考えていました。これらの測定には、特殊な戦略と光学機器が必要でした。これを実現するには、太陽の画像を作成するために、極めて高い解像度を持つフィルターが必要でした。ジョヴァネッリは他の様々な物理学者と協力し、1/8Åの複屈折フィルターを設計・製作しました。[ 14 ]

第二次世界大戦の取り組み

ジョバネッリはCSIROの光部門の主席研究科学者およびリーダーとして、光学測光測色学の分野でオーストラリア規格に大きく貢献しました。第二次世界大戦中のジョバネッリのプロジェクトのひとつに、熱帯環境で太陽の方向からやってくる航空機を監視しなければならない対空観測員の目の損傷を防ぐことを目的とした、対空観測員用の特別なゴーグルの作成と開発がありました。これは、色付きレンズを使用し、太陽を覆う暗いガラスでできたセンターピースを組み込むことで実行されました。ジョバネッリが従事したもう一つの戦時中のプロジェクトは、航空機のパイロットと銃手の暗順応に関する問題に関するものでした。彼は、特定の強度の赤色光で計器盤を照らすことでこの問題を解決しました。[ 7 ]彼は、当時の高品質の光学ガラスの製造とその屈折率と均質性の測定に携わった多くのオーストラリアの科学者の一人で、その結果オーストラリアの戦争要件が満たされ、戦後の光学産業の確立が可能になりまし

第二次世界大戦後、オーストラリアでは大学が急速に拡大し、教育分野で使用される光学科学機器が不足しました。ジョヴァネッリは、シドニーの国立標準研究所でWHスチールと共同で、教育用顕微鏡1000台以上の試験を指揮しました。[ 14 ]ジョヴァネッリとスチールは、顕微鏡の対物レンズの光学性能基準を確立する責任を負いました。[ 15 ]

学界

ジョヴァネッリは複数の機関で学界に関わっていました。1959年にはシドニー大学応用数学科の名誉准教授に任命され、太陽物理学の学生と協力し、博士課程を監督しました。1964年と1982年にはパリコレージュ・ド・フランスの客員教授を務めました。ジョヴァネッリは1968年度、 1974年までニューサウスウェールズ大学のカレッジとみなされていたウーロンゴン大学カレッジで物理学の教授を務めました。彼はニューサウスウェールズ大学の教授会のメンバーでもあり、大学で週2回天文学の講義を行っていました。[ 16 ]

1964年から1965年にかけて、ジョヴァネッリは西ドイツのフライブルクにあるフラウンホーファー研究所(現在はライプニッツ研究所として知られている)の客員研究員を務めた。[ 8 ]彼はまた、1975年と1979年の6か月間、および1981年の1年間、米国アリゾナ州キットピーク国立天文台の客員研究員でもあり、そこでフラックスチューブ内のプラズマの速度測定に従事した[ 14 ]この間、彼は磁性成分と非磁性成分を区別して分離するための線中心磁力図(LCM)戦略を確立し、使用した。[ 14 ] LCM方式はゼーマン偏極の観測に基づいている。[ 14 ]同年、ジョヴァネッリはラトローブ大学プラズマ物理学の講義を行った。 1982年、ジョヴァネッリはフランスのパリにあるムードン天文台米国マサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード大学のハーバード・スミソニアン天体物理学センター、カリフォルニア州パサデナにあるカリフォルニア工科大学など、様々な天文台で講演を行った。[ 7 ] [ 8 ]

死と追悼

ジョヴァネッリは1984年1月27日、オーストラリアのシドニーにあるロイヤル・プリンス・アルフレッド病院で慢性肺線維症のため亡くなりました[ 7 ]

彼の死後、アメリカ合衆国オーストラリアでは、科学分野への貢献に対し、様々な形で賛辞が捧げられました。太陽地球物理学への貢献を称え、 1984年8月にブリスベンで開催されたオーストラリア物理学会第6回大会では、ジョヴァネッリを称える一連のワークショップが開催されました。[ 14 ]これらのワークショップは、オーストラリア科学アカデミーとの共催で開催されました。

1984年11月26日から29日にかけて、シドニーでジョヴァネッリを記念するコロキウム「太陽・恒星大気物理学のこれまでの進歩と将来の発展」が開催されました。[ 14 ]このコロキウムには、オーストラリア国内外、西ドイツアメリカフランスなどから40名の天文学者が参加しました。[ 14 ]このコロキウム中のある時点で、参加者全員がCSIRO応用物理学部の敷地内にある日時計の周りに集まり、ロナルド・ジョヴァネッリの追悼と敬意を表す式典に参加しました。[ 14 ]

1985年1月17日から18日にかけて、アリゾナ州ツーソンで第2回ロナルド・ジョヴァネッリ記念コロキウムが開催されました。[ 14 ]ジョヴァネッリは、ニューメキシコ州ロスアラモスで以前に開催されたコロキウムで磁気リコネクションについて講演する予定でしたが、体調不良のため出席できませんでした。代わりにビデオテープに録画した講演を行い、ツーソンのコロキウムで上映されました。この講演では、磁気リコネクション太陽プロミネンス、そして太陽黒点について論じています。[ 14 ]

注目すべき作品と現代への影響

磁気リコネクション

ジョヴァネッリは、磁気リコネクションの原理を考案したとされています。[ 17 ] 1983年10月、米国ニューメキシコ州ロスアラモス国立研究所で磁気リコネクション会議が開催され、12か国以上から100人以上の科学者が参加しました。この会議の公式記録によると、ジョヴァネッリはこの概念を考案したことで、この効果を記録した最初の論文を発表してから37年後に表彰されました。[ 14 ]磁気リコネクションは、プラズマが磁気境界を浸透するときに発生し、結果として生じた磁化されたプラズマが互いに向かって流れ、統合されます。[ 17 ] [ 18 ]

ジョヴァネッリは、太陽フレアにおける粒子加速のメカニズムとなり得る磁気再結合の概念を導入した。[ 17 ]ジョヴァネッリは1946年に論文を発表し、彩層フレアの生成は、太陽黒点近傍の誘導電場内で活動するこれらの荷電粒子によって得られるエネルギーに依存すると提案した。[ 19 ]彼は、太陽黒点と彩層フレアの間に正の相関関係を確立し、太陽黒点が大きい地域では彩層フレアの発生確率が高くなるという証拠を示した。[ 19 ] 1947年から1948年にかけて、ジョヴァネッリはさらに2つの研究論文を発表し、太陽磁気圏の再結合モデルをさらに発展させた。[ 20 ]これらの研究で、彼は磁場内の中性点を含むフレア理論も提唱している。[ 20 ]

ジョヴァネッリの磁気再結合の概念は、その後現代の太陽天文学の研究に利用され、一連の研究論文でさらに発展させられてきました。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]

太陽の秘密

ジョヴァネッリは死の直前まで、「太陽の秘密」と題するモノグラフを執筆していた。この中では、太陽の構造太陽フレア、太陽黒点磁場といった主題が詳細に論じられ説明されている。[ 26 ]『太陽の秘密』の英語版はジョヴァネッリの死後1984年に出版され、ドイツ語版『太陽の秘密』は1987年に出版された。[ 2 ] [ 26 ]『太陽の秘密』は一般人向けの本として書かれ、高度な専門用語や科学用語、数式は使わずに書かれており、科学者や専門家でない人にも理解しやすいように書かれていた。[ 26 ]

参考文献

  1. ^ 「オーストラリア科学アカデミーフェロー」オーストラリア科学アカデミー。20201月24日閲覧
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