スティーブ・カウリー卿 | |
|---|---|
2014年のカウリー | |
| プリンストンプラズマ物理学研究所第7代所長 | |
| 2018年7月1日就任 | |
| 先行 | リチャード・J・ハウリーラック(暫定) |
| コーパスクリスティ大学の第31代学長 | |
| 在任期間: 2016年10月1日~2018年9月30日 | |
| 先行 | リチャード・カーワーディン |
| 後継者 | ヘレン・ムーア |
| 個人情報 | |
| 生まれる | スティーブン・チャールズ・カウリー 1959年(66~67歳) |
| 子供たち | ショーン・カウリーとブレンダン・カウリー |
| Webサイト | www.ccfe.ac.uk/researcher_detail.aspx?id=27 |
| 科学者としてのキャリア | |
| 母校 |
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| 知られている | 核融合発電 |
| 受賞歴 | ナイト勲章(2018年) グレイズブルック勲章(2012年)[2] ハークネスフェローシップ(1981–83年) |
| フィールド | |
| 機関 | |
| 論文 | トカマクにおける異常輸送のいくつかの側面:確率的磁場、ティアリングモード、非線形バルーニング不安定性(対流) (1985) |
| 博士課程の指導教員 | ラッセル・クルスルード[4] |
スティーブン・チャールズ・カウリー卿(1959年生まれ)[要出典]は、イギリスの理論物理学者であり、核融合と天体プラズマに関する国際的な権威である。2018年7月1日より米国エネルギー省(DOE)プリンストンプラズマ物理研究所(PPPL)の所長を務めている。 [5]カウリーはまた、核融合エネルギーのスケーリングに関する委員会[6]の委員でもある。この委員会は、核融合に関する政府、学界、産業界の共通ビジョンを創出するための12ヶ月間の取り組みである。[7] 2024年5月、ファラデー研究所の評議員会議長に任命された。[8]彼は2016年10月からオックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジの学長を務めていた。 [9]彼はまた、欧州原子力共同体(EURATOM)/カルハム核融合エネルギーセンター(CCFE)の長、および英国原子力庁(UKAEA)の最高経営責任者でもあった。[9]
教育
カウリーはオックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジの奨学金を得て、 1981年に物理学の学士号を取得して卒業した。[9]その後、プリンストン大学でハークネス・フェローとして学び、ラッセル・クルスルードの指導の下でトカマクの研究を行い、1985年に博士号を取得した。[4] [10] [11] [12]
キャリアと研究
博士号取得後、カウリーはカルハム核融合エネルギーセンター(CCFE)でポスドク研究を行った。1987年にプリンストン大学に戻り、 1993年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の教員となり、2000年に教授に就任した。ロンドン大学インペリアル・カレッジでは、 2001年から2003年までプラズマ物理学グループを率い、同時に非常勤教授も務めた。[13] [14] 2008年9月にはEURATOM/CCFE核融合協会の会長に、2009年11月にはUKAEAのCEOに就任した。
2015年3月18日、彼は母校であるオックスフォード大学コーパスクリスティ・カレッジの第31代学長に選出され、2016年10月1日に就任した。彼はこの職に就いた最初の科学者である。[15]
2018年7月1日、プリンストンプラズマ物理研究所(PPPL)の所長に任命された。[16]
カウリーの研究対象はプラズマと核融合、宇宙物理学的プラズマ、そして欧州共同体トーラス(JET)や国際熱核融合実験炉(ITER)などの実験室である。[3] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]彼の研究は科学技術施設会議(STFC)と工学物理科学研究会議(EPSRC)によって資金提供されている。[25] [26]カウリーは米国科学アカデミーによるプラズマ科学の評価の共同議長を務めた。 [27] [28] [29]
PPPLでの成長を促進
カウリー氏は、PPPLの従来の核融合研究を超えた研究分野への新たなミッション拡大において中心的な役割を果たしてきました。この取り組みは、PPPLに新棟、プリンストン・プラズマ・イノベーション・センター(PPIC)を建設することで結実しました。PPICは、マイクロエレクトロニクス、量子センサー・デバイス、持続可能性科学といったPPPLのミッション拡大を支えるとともに、理論科学者と計算科学者の拠点となるように設計されています。カウリー氏は、2024年5月に行われたPPIC起工式で、PPPLの研究所多様化への取り組みについて語りました。「研究所の使命はこれまで一つだけで、それは核融合エネルギーの実現でした」とカウリー氏は述べました。「今、その使命はより大きく広がりました。なぜなら、私たちは国家に貢献する必要があり、そのためのスキルを持っているからです。」[30] [31]
同時に、カウリー氏は、天体物理学を含む基礎科学研究への研究所の強いコミットメントを表明し続けています。2025年6月に「実験室再結合実験施設(FLARE)」が開設された際、カウリー氏は、磁気再結合を研究するために設計されたこの実験は、プラズマ基礎物理学における次世代の研究を代表するものであり、世界中の科学者のための共同研究プラットフォームとなると述べました。[32] [33]
「私たちは、この他に類を見ない装置を設計・構築し、科学界に提供するという約束を果たしました。FLAREが今後数年間でプラズマ科学に重要な知見をもたらすことを期待しており、今から待ちきれません。」[32]
計算論的アプローチと将来の展望
カウリー氏は、人工知能(AI)を核融合システムの設計に統合することを支持している。オックスフォード大学ラム講演で聴衆に対し、理想的な核融合システムを設計するには、「マルチスケールシミュレーション、AIによる代替シミュレーション、中性子シミュレーション、損傷シミュレーション、そしてより良い核融合システムを設計するためのエンジニアリングシミュレーション」[34]を組み合わせた統合モデリングシステムが必要だと述べた。「核融合に至る方法を推測するのをやめ、核融合に至る方法を計算し始めなければならない」[35]。
2025年にスタンフォード大学で行われたロバート・ホフスタッター記念講演で、カウリー氏は、AIを使ってステラレータの理想的な構成を見つけようとしているPPPLのプロジェクトの1つとしてStellFoundryを挙げた。
「人工知能は大きな助けになるかもしれません。現在、多くのポストプロセスにおける手順を、コードにおける手順に、そして人工知能における手順に置き換えることができるようになりました。これにより、構成を計算する時間が短縮され、あらゆる異なる構成を調査し、そこから最適な解決策を導き出すことが可能になります。」[36]
しかし、ワシントン・ポスト紙の意見記事で、カウリー氏は「デジタルソリューションだけでは不十分」だと指摘し、核融合パイロットプラント建設には「数百億ドル規模の投資」が必要だと訴えた。また、高度なスキルを持つ労働力の育成と国際協力が鍵だと指摘した。「核融合が大規模に導入されるかどうかではなく、いつ導入されるかが重要だと確信しています。今世紀末までに、クリーンで安全、そして持続可能な核融合炉が都市、町、データセンター、そして工場に電力を供給するようになることは間違いありません。…私はそれを見ることはできませんが、今日生まれる子供たちが世界の変貌を目撃するかもしれないと思うと、心が安らぎます。」[37]
賞と栄誉
カウリーは2014年に王立協会フェロー(FRS)に選出されました。彼の経歴は以下のとおりです。
スティーブン・カウリーは、プラズマ理論の第一人者であり、現在は英国原子力庁の最高経営責任者(CEO)を務めています。彼の研究キャリアの大部分は、安定した核融合を実現するために制御が不可欠な現象である核融合におけるプラズマ乱流のモデル化と理解に捧げられてきました。
核融合は将来の世代に、よりクリーンで安全なエネルギー源を提供し、世界のエネルギー需要の大部分を満たす可能性を秘めています。しかしながら、現状では、核融合に必要なエネルギーは生産可能な量を上回っています。スティーブンは、核融合を商業的に実現可能にするための実験炉であるITERへの英国の参加を主導しています。
スティーブンのプラズマへの関心は、宇宙全体に広がる大規模プラズマにも及びます。彼は、これらの天体物理学的プラズマは常に乱流を示し、それが磁場を増幅し、形作っていることを示しました。スティーブンは2009年に「核融合はエネルギーの未来」と題したTEDトークを行い、物理学分野におけるリーダーシップを称える物理学研究所のグレイズブルック賞を2012年に受賞しました。 [38]
彼の選挙証明書には次のように記されている。
カウリー教授は現在、英国原子力庁の最高経営責任者(CEO)であり、インペリアル・カレッジ・ロンドンの教授も務めています。過去20年間、彼は核融合実験におけるプラズマ乱流を計算するためのマルチスケールアプローチの開発において主導的な役割を果たしてきました。現在、このような計算は実験結果を日常的に再現しています。マルチスケール計算ツールは、核融合発電の成功には中心的な役割を果たすでしょう。彼は、閉じ込められたプラズマから観測される爆発的な噴出の重要なメカニズムを発見しました。カウリー教授と共同研究者は、解析と計算を用いて、天体物理学的プラズマが常に乱流であることを示しました。彼らは、この乱流のマルチスケールスペクトルと構造、そしてそれが宇宙の大規模プラズマにおける磁場をどのように増幅し、形作るかを記述しました。[39]
カウリーは1998年にアメリカ物理学会(APS) [40]、2004年に物理学会( FInstP) [41]、 2014年に王立工学アカデミー(FREng) [42]のフェローにも選出された。 2015年には工学技術研究所の名誉フェローを授与された。2011年には、英国政府の科学技術評議会に任命された。[43]
2018年の誕生日叙勲で、カウリーは科学と核融合の発展への貢献によりナイト爵を授与された。 [44] 2019年7月、カウリーは核融合エネルギーの国際的権威としての地位を認められ、ランカスター大学から名誉理学博士号(honoris causa)を授与された。[45]
家族
スティーブン・カウリーは、ロンドン大学図書館学部長を務めたジョン・ダンカン・カウリーの孫です。また、サー・アーサー・アーネスト・カウリーの玄甥でもあります。
カウリーはプリンストン大学大学院在学中に、将来の妻となるマーガレット・コヴァルと出会った。彼女は新入生として入学してきた。[46]コヴァルはABCとPBSでエミー賞を受賞したテレビ脚本家、プロデューサー、ディレクターとして活躍した。[47] [48]彼女は現在画家である。[49]二人はカウリーが博士論文を発表する直前の1985年に結婚した。夫婦には二人の息子がいる。[46]
参考文献
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- ^ ab 数学系譜プロジェクトのスティーブン・カウリー
- ^ “Steven CowleyがDOEのプリンストン・プラズマ物理研究所の所長に任命”.プリンストン・プラズマ物理研究所. 2018年5月16日. 2021年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年6月16日閲覧。
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「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。」―― 「王立協会規約、条件、および方針」。2015年9月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年3月9日閲覧。
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