Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Саймон ван дер Меер (24 ноября 1925 - 4 марта 2011) был голландским физиком-ускорителем частиц, который в 1984 году разделил Нобелевскую премию по физике с Карло Руббиа за вклад в проект ЦЕРН, который привел к открытию частиц W и Z , два из наиболее фундаментальных составляющих материи. [1] [2]

Биография [ править ]

Симон ван дер Меер, один из четырех детей, родился и вырос в Гааге , Нидерланды, в семье учителей. [3] Он получил образование в городской гимназии , которую окончил в 1943 году во время немецкой оккупации Нидерландов. Он изучал техническую физику в Делфтском технологическом университете и получил степень инженера в 1952 году. Проработав несколько лет в компании Philips Research в Эйндховене над высоковольтным оборудованием для электронной микроскопии, он присоединился к ЦЕРН в 1956 году, где оставался до выхода на пенсию. в 1990 году. [4] [5] [6]

Ван дер Меер приходился родственником лауреату Нобелевской премии Тьяллингу Купмансу - когда-то они были двоюродными братьями . [7] [8] В середине 1960-х Ван дер Меер женился на Катарине М. Купман; у них была дочь (Эстер) и сын (Матис). У него также были сестра (Ге) и внучка.

Работа в ЦЕРНе [ править ]

В 1950-х годах Ван дер Меер разработал магниты для протонного синхротрона (PS) на 28 ГэВ [9] [10]. В 1961 году он изобрел импульсное фокусирующее устройство, известное как «рог Ван дер Меера». Такие устройства необходимы для нейтринных установок с длинной базой и используются до сих пор.

Затем в 1960-х годах был разработан небольшой накопитель для физического эксперимента по изучению аномального магнитного момента мюона . Вскоре и в следующем десятилетии ван дер Меер проделал очень новаторскую работу по регулированию и контролю источников питания для пересекающихся накопительных колец (ISR), а позже и SPS .

Дни Ван дер Меера на коллайдере ISR в 1970-х годах привели к его методике калибровки светимости встречных пучков, которая впервые была использована на ISR и до сих пор используется на LHC , а также в других коллайдерах.

Комитет по присуждению Нобелевской премии признал идею Ван дер Меера о стохастическом охлаждении и ее применение в ЦЕРНе в конце 1970-х и 1980-х годах, особенно в аккумуляторе антипротонов , который поставлял антипротоны в протон-антипротонный коллайдер .

Во время работы в ISR лауреат Нобелевской премии разработал технику с использованием управляющих магнитов для вертикального смещения двух встречных лучей относительно друг друга; это позволило оценить эффективную высоту луча, что привело к оценке его яркости в точке пересечения. Знаменитые «сканы ван дер Меера» незаменимы даже сегодня в экспериментах на LHC; без них точность калибровки светимости в точках пересечения в коллайдере была бы намного ниже.

Для новой машины SPS, построенной в начале семидесятых, он предложил, чтобы генерация опорных напряжений для изгибных и квадрупольных источников питания основывалась на измерениях поля вдоль цикла, и дал схему алгоритмов коррекции. Его предложение привело к созданию первой в истории замкнутой системы с компьютерным управлением для географически распределенной системы, такой как SPS с окружностью 7 км; для начала 1970-х это было непросто. Измерения токов основных магнитов были введены позже, когда SPS пришлось работать как накопитель для p – pbar-коллайдера SPS.

Знание Ван дер Меера об ускорителях и компьютерное программирование означало, что он разработал очень сложные приложения и инструменты для управления ускорителями источников антипротонов, а также для передачи антипротонов на коллайдер SPS для открытий, удостоенных Нобелевской премии. С 1987 по 1996 год комплексные машины с pbar-источниками AA и AC оставались самым высокоавтоматизированным набором машин в репертуаре ускорителей ЦЕРН. [11]

Его плодотворная изобретательность в отношении всего парка ускорителей в ЦЕРНе, которые сегодня так хорошо работают в области физики, будь то нейтрино, отправленные на Гран-Сассо , встречные протонные пучки на LHC или физика антипротонов в Антипротонном замедлителе (AD), обязаны ему огромная благодарность. Точно так же антипротонная программа Фермилаб, которая работает с 1983–85 гг., А также успехи p-pbar- коллайдера Тэватрон до 2011 г. и открытие им топ-кварка - все, что ему нужно.

Нобелевская премия [ править ]

Ван дер Меер изобрел метод стохастического охлаждения пучков частиц. [12] Его техника была использована для накопления интенсивных пучков антипротонов для лобового столкновения с противоположно вращающимися пучками протонов при энергии центра масс 540 ГэВ или 270 ГэВ на пучок в суперпротонном синхротроне в ЦЕРНе . В результате таких столкновений образовались бозоны W и Z, которые впервые удалось обнаружить в 1983 году в эксперименте UA1 под руководством Карло Руббиа.. Бозоны W и Z были теоретически предсказаны несколькими годами ранее, и их экспериментальное открытие считалось значительным успехом для ЦЕРНа. Ван дер Меер и Руббиа разделили Нобелевскую премию 1984 года за их решающий вклад в проект. [13]
Без Ван дер Меера физика элементарных частиц, вероятно, пошла бы по другому пути в 1980-х, 1990-х и начале 21-го века.

Ван дер Меер и Эрнест Лоуренс - единственные два физика-ускорителя, получившие Нобелевскую премию.

Помимо Нобелевской премии Ван дер Меер также стал членом Королевской Нидерландской академии искусств и наук в 1984 году [14].

Ссылки [ править ]

  1. ^ "Нобелевская премия по физике 1984" . Нобелевский фонд . Проверено 31 октября 2009 года .
  2. ^ Дарриулат, Пьер (2004). «Частицы W и Z: личное воспоминание» . ЦЕРН Курьер . 44 (3): 13–16.
  3. ^ "Некролог: Саймон Ван дер Меер" . Дейли телеграф. 9 марта 2011 . Проверено 10 марта 2011 года .
  4. ^ Телегди, Val (январь 1991). «Саймон ван дер Меер уходит на пенсию» . ЦЕРН Курьер . 31 (1): 14–15.
  5. ^ {{Nobelprize | дата обращения: 27 апреля 2020 г.
  6. ^ Касперс, Фриц; Koziol, Heribert; Моль, Дитер (июнь 2011 г.). «Саймон ван дер Меер: тихий гигант инженерии и физики» . ЦЕРН Курьер . 51 (5): 24–27.
  7. ^ "Предки Тьяллинг Купманс" . Семейные дела. 2010 . Проверено 18 марта 2017 года .
  8. ^ D.Th. Койпера (2002). Tussen Observatie en Participatie: twee eeuwen gereformeerde en antirevolutionaire wereld in ontwikkelingsperspectief (на голландском языке). Uitgeverij Verloren. ISBN 90-6550-694-2.
  9. ^ Чохан, Винод C (2011). «Саймон ван дер Меер (1925-2011): скромный гений ускорительной науки». Преподобный Accel. Sci. Technol . 4 (1): 279–291. Bibcode : 2011rast.book..279C . DOI : 10.1142 / S1793626811000550 .
  10. ^ Чохан, Винод (2012). Саймон ван дер Меер и его наследие ЦЕРНу и ускорителям частиц . Желтые отчеты ЦЕРН: Монографии. Женева: ЦЕРН. п. 28. ISBN 9789290833833.
  11. ^ Чохан, Винод ; Ван дер Меер, Саймон (декабрь 1989 г.). «Аспекты автоматизации и применения в источнике антипротонов в ЦЕРНе» . ЦЕРН . 293 (1-2): 98. Bibcode : 1990NIMPA.293 ... 98C . DOI : 10.1016 / 0168-9002 (90) 91408-4 .
  12. ^ Нобелевский пресс-релиз . Nobelprize.org (17 октября 1984 г.). Проверено 3 апреля 2014 г.
  13. The Economist , « Саймон ван дер Меер », 19 марта 2011 г., стр. 96.
  14. ^ "Саймон ван дер Меер (1925-2011)" . Королевская Нидерландская академия искусств и наук . Проверено 24 января +2016 .

Внешние ссылки [ править ]

  • Саймон ван дер Меер на Nobelprize.org, включая Нобелевскую лекцию, 8 декабря 1984 г. Стохастическое охлаждение и накопление антипротонов
  • ЦЕРН воздал должное Симону ван дер Мееру
  • Саймон ван дер Меер на INSPIRE-HEP
  • Саймон ван дер Меер в Find a Grave