シェルドン・ストーン

アメリカの素粒子物理学者(1946年~2021年)
シェルドン・ストーン
生まれる1946年2月14日1946年2月14日
死亡2021年10月6日(2021年10月6日)(享年75歳)
母校ブルックリンカレッジ
ロチェスター大学
配偶者マリーナ・アルトゥーゾ[1]
受賞歴パノフスキー賞(2019年)
科学者としてのキャリア
フィールド素粒子物理学
高エネルギー物理学
機関シラキュース大学
CERN
フェルミ国立加速器研究所
コーネル大学
ヴァンダービルト大学
論文12.7 GeV/c Kp相互作用におけるストレンジ粒子とπ中間子の生成。 (1972)
博士課程の指導教員トーマス・ファーベル
博士課程の学生ダニエラ・ボルトレット
Webサイト公式ウェブサイト

シェルドン・レスリー・ストーン(1946年2月14日 - 2021年10月6日)は、シラキュース大学の物理学の著名な教授でした。[2]彼は、素粒子実験物理学、大型ハドロン衝突型加速器(LHCb)ビューティ実験、そしてB崩壊に関する研究で最もよく知られています。彼は、データ解析、LHCb検出器の設計と建設、そして現象論の分野で多大な貢献をしました。[3] [4]

バイオグラフィー

ストーンは1967年にブルックリン大学で物理学の学士号を取得し、1972年にトーマス・ファーベルの指導の下、ロチェスター大学で博士号を取得した。 [5] [6]

ストーンは1973年にヴァンダービルト大学で物理学助教授としてキャリアをスタートし、1979年まで同大学に在籍しました。その後、コーネル大学原子核研究所の上級研究員に就任しました。 1991年にシラキュース大学に移り、1993年から2021年に亡くなるまで同大学の実験高エネルギー物理学グループを率いました。2011年からは、同大学の物理学特別教授を務めました。

彼は1988年にCLEO物理分析コーディネーターを務め、データ解析と検出器建設(コーネル大学電子蓄積リングCLEO粒子検出器など)に大きく貢献しました。 [7]彼は2007年から2008年まで共同スポークスマンを務めました。[8]

彼はまた、1997年から2005年に終了するまで、フェルミ国立加速器研究所BTeV実験の共同スポークスマンを務めた。彼はフェルミ国立加速器研究所のPAC、監督委員会、取締役会のメンバーでもあった。[9] [10]

ストーン氏は2005年にLHCbの協力者となり、2008年から2011年までアップグレードコーディネーターを務め、その間にプロジェクトの組織化と意向書の提出を行った。[4] 2011年から2012年にかけて、彼はシラキュース大学を休職し、欧州原子核研究機構(CERN)の科学研究員を務めた。[11]彼は2021年10月6日に75歳で亡くなった。[12]

研究

ストーンは、B +、B 0、D s中間子の観測など、多くの重要な発見において主導的な役割を果たした。2000年には、CLEOをチャームファクトリーに転換することを推し進め、それが後にチャーム崩壊定数f D+とf Dsの測定につながった。これらの測定は、重いクォークを持つハドロンの弱い崩壊におけるハドロン効果の格子QCD計算が数パーセントの精度で適用可能であることを実証し、それによって同様の計算を世界中の他のフレーバー物理実験による重要な測定の解釈に自信を持って使用できるようになった。CLEOでは、ストーンは新しい高性能Thドープ近4π CsIカロリメータ検出器の設計と構築を主導した。これは、高精度電磁カロリメータを汎用磁気分光計に初めて適用した例であった。彼はまた、アクセス可能な全運動量範囲にわたって4σのK-π分離を提供するリングイメージングチェレンコフ検出器の設計と構築にも取り組んだ。 [12]

2015年、ストーンはCERNペンタクォークの発見に携わりました。ペンタクォークと呼ばれる5つのクォークからなる共鳴体は、クォーク模型の黎明期に予測されていましたが、50年後、ストーンと少数の同僚チームがLHCbデータセットでその存在を発見して初めて発見されました。[13] [14] [15]

2021年、ストーンはLHCbチームの一員として、予想外にエキゾチックな狭いダブルチャームテトラクォーク (T+
cc
大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で行われた実験で、長寿命テトラクォークの一種であるCCUD(cc u d )が発見された。[16] [17] [18]

受賞歴

2019年、ストーンは「フレーバー物理学とハドロン分光法への変革的な貢献、特にCLEOおよび大型ハドロン衝突型加速器(LHCb)ビューティ実験における検出器の構築と分析に関する知的リーダーシップ、およびハドロン衝突型加速器におけるフレーバー物理学の長年にわたる影響力のある提唱」により、APSの実験粒子物理学におけるパノフスキー賞を受賞した。[8] [19] [20]

彼は1993年に「bクォークの崩壊の研究への顕著な貢献」によりアメリカ物理学会(APS)のフェローに選出された。 [21]

作品

  • ストーン、シェルドン (1994). B. Decays (第2版). World Scientific . doi :10.1142/1441. ISBN 9789810213305OCLC  636743000

参考文献

  1. ^ 「シェルドン・ストーン教授を記念した記念式典が10月7日に開催」シラキュース大学ニュース2022年10月3日. 2022年10月4日閲覧
  2. ^ 「A&S、物理学の著名な教授であるシェルドン・ストーン氏の死を悼む」シラキュース大学文学部. 2021年10月20日. 2021年10月21日閲覧
  3. ^ 「Physics Tree - Sheldon Leslie Stone」. academictree.org . Neurotree . 2021年10月9日閲覧
  4. ^ ab 「LHCbの物理学」SLACコロキウムシリーズ. 2021年3月23日. 2021年10月9日閲覧
  5. ^ 「1970 - 1979年度卒業生:物理学・天文学科」www.pas.rochester.eduロチェスター大学2021年10月9日閲覧
  6. ^ 哲学博士号候補者(PDF) (報告書).ロチェスター大学. 1973年6月3日. p. 46. 2021年10月9日閲覧
  7. ^ Berkelman, Karl (2004年1月). 「10. 最初のアップグレード、CLEO-1.5、1984–1989」. CESRとCLEOの個人史. World Scientific . p. 60. doi :10.1142/5426. ISBN 978-981-238-697-72021年10月9日閲覧貢献が目覚ましいメンバーは数多くいますが、特にシェルドン・ストーンとエド・ソーンダイクは特筆に値します。シェルドンはCLEO設立当初、ヴァンダービルト大学の若手教員としてキャリアをスタートし、初期のデータ収集期間にコーネル大学のグループに研究員として参加しました。コーネル大学の非常勤教授を務めた後、シラキュース大学のグループの教授に就任しました。シェルドンは常にCLEOの活動について強い意見を持っています。彼の積極的な主張は同僚を苛立たせることもありますが、彼の意見はほぼ常に正しいです。
  8. ^ ab 「CLEOの貢献者が実験粒子物理学におけるWKHパノフスキー賞を受賞」www.classe.cornell.edu 2018年11月1日. 2021年10月9日閲覧
  9. ^ Ruderman, Gary (2002年8月9日). 「シラキュース大学、CP対称性の破れの探査に技術とリーダーシップの歴史を加える」. 第25巻第13号. Fermilab . 2021年10月9日閲覧 {{cite magazine}}: Cite マガジンには|magazine=(ヘルプ)が必要です
  10. ^ ストーン、シェルドン(1997年9月30日)「BTeVとLHC-Bの目標と技術」arXiv : hep-ph/9709500
  11. ^ 「シラキュース大学の物理学者、CERNの大型ハドロン衝突型加速器で生成された希少粒子を初めて観測」シラキュース大学ニュース、2011年3月28日。 2021年10月9日閲覧
  12. ^ ab 「シェルドン・ストーン 1946-2021」CERN Courier 2021年10月20日. 2021年10月21日閲覧
  13. ^ Chalmers, Matthew (2015年7月1日). 「CERNで発見された見捨てられたペンタクォーク粒子」. Nature . 523 (7560): 267– 268. Bibcode :2015Natur.523R.267C. doi : 10.1038/nature.2015.17968 . PMID  26178944. S2CID  4458591.
  14. ^ テミング、マリア (2015年9月15日). 「Particular Joy」 . Scientific American . 313 (4): 28. Bibcode :2015SciAm.313d..28T. doi :10.1038/scientificamerican1015-28 . 2021年10月9日閲覧
  15. ^ リンカーン、ドン(2015年7月28日)「ペンタクォークとは一体何なのか?」PBS 。 2021年10月9日閲覧
  16. ^ Wood, Charlie (2021年9月27日). 「『不可能』な粒子の発見が強い力の謎に重要なピースを加える」Quanta Magazine . 2021年10月21日閲覧
  17. ^ Aaij, R. (2022). 「エキゾチックな狭い二重チャームテトラクォークの観測」. Nature Physics . 18 (7): 751– 754. arXiv : 2109.01038 . Bibcode :2022NatPh..18..751L. doi :10.1038/s41567-022-01614-y. S2CID  237385202.
  18. ^ 「大型ハドロン衝突型加速器で新たに発見されたテトラクォークについて知っておくべきこと」Gizmodo 2021年8月2日 2021年9月27日閲覧
  19. ^ 「2019年WKHパノフスキー実験素粒子物理学賞受賞者」アメリカ物理学会. 2021年10月9日閲覧
  20. ^ 「APSが2019年の賞と受賞者を発表」(PDF) CERN Courier 58巻10号 2018年12月 p.35 2021年10月9日閲覧
  21. ^ 「APSフェローアーカイブ」www.aps.org .アメリカ物理学会. 2021年10月9日閲覧
  • 公式サイト
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