エイミー・バーガー | |
|---|---|
| 生まれる | 1971年1月18日 |
| 国籍 | アメリカ人 |
| 母校 | ウィスコンシン大学マディソン校(BA) ケンブリッジ大学キングスカレッジ(PhD) |
| 職業 | 天文学者 教授 |
| 知られている | 観測宇宙論における先駆的な発見 |
| 受賞歴 | アニー・J・キャノン賞 ニュートン・レイシー・ピアス賞 マリア・ゲッパート・メイヤー賞 |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 天文学 |
| 機関 | ウィスコンシン大学マディソン 校 ハワイ大学 |
| 論文 | 遠方銀河団の形態進化 (1997) |
エイミー・J・バーガー(1971年1月18日生まれ)は、アメリカの天文学者であり、ウィスコンシン大学マディソン校の天文学のヘンリエッタ・レヴィット教授である。彼女は、複数の望遠鏡からのデータを組み合わせて複数の波長を監視し、可視スペクトル外にある遠方の銀河や超大質量ブラックホールを発見した先駆者と考えられている。バーガーは国際天文学連合の積極的な会員である。[1] [2] [3]
教育とキャリア
バーガーは1993年にウィスコンシン大学マディソン校で天文学物理学の学士号を取得。ケンブリッジ大学キングス・カレッジのマーシャル奨学生で、1997年に同大学から天文学の博士号を取得した。[4]バーガーはウィスコンシン大学マディソン校のヘンリエッタ・レヴィット天文学教授およびハワイ大学物理学・天文学部の準大学院教員を務めている。[5]
注目すべき研究
バーガーの研究成果は、塵の多い銀河、クエーサー、超大質量ブラックホールなど、遠方の宇宙の活動や天体に関するものである。 [5]彼女の研究は、銀河や超大質量ブラックホールの進化に関する現在の広く受け入れられているモデルを覆した。[1]
ハワイ大学
1996年から2000年まで、バーガーはハワイ大学天文学研究所からポスドク研究員として研究を行った。[5]この間、彼女は遠方銀河の形成と形態を研究する研究グループであるMORPHSコラボレーションに参加していた。[6]ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラと惑星カメラ2の画像、測光法、分光法から取得したデータに基づいて、グループは10の銀河団にある約2,000個の遠方銀河を分析およびカタログ化し、銀河のスペクトルと形態の変化が2つの異なる時間スケールおよび/または物理的プロセスによって影響を受けたという結論に達した。[7] [8]
バーガーは遠赤外線カメラであるサブミリ波共通ボロメータアレイ(SCUBA)を使用して新しいクエーサーを発見し、1999年のハッブルフェローおよびチャンドラフェローとして[5] [9]、NASAのチャンドラX線観測衛星(CXO)へのアクセスを許可されました。
2000 年 1 月、バーガーと彼女の同僚による宇宙X 線背景放射の起源の探査結果が、ジョージア州アトランタで開催されたアメリカ天文学会第 195 回全国大会で発表されました。CXO での研究で収集したデータを使用して、チームは以前の研究をさらに進め、X 線背景放射の起源の約 3 分の 1 が、可視スペクトル以外の光を放射する活動銀河核(AGN) であることを発見しました。AGN には巨大なブラックホールがあり、ガスがほぼ光速で引き寄せられて X 線を生成します。チームはまた、超微光銀河が X 線背景放射の残りの 3 分の 1 の発生源であることも発見しました。超微光銀河は、周囲に塵が形成されるため、または冷たいガスによって可視光が吸収されるため、可視光をほとんどまたはまったく放射しません。研究チームは、観測した2種類の遠距離天体についてより深い洞察を得るには、次世代宇宙望遠鏡やコンステレーションXなどのより強力な望遠鏡によるさらなる光学観測が必要であると結論付けた。 [10] [11]
1月に発表された研究のフォローアップとして、バーガーはブラックホールの調査チームを率いた。チームはケック10メートル望遠鏡、ジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡、国立電波天文台の超大型干渉電波望遠鏡を使用してブラックホールの成長の時間間隔を研究し、近隣の銀河のブラックホールの活動がかつて考えられていたよりも大きく、最近であることを発見した。チームは、一般に信じられていることとは反対に、すべてのブラックホールが銀河の形成時に形成されたわけではないと結論付けた。むしろ、現在ゆっくりと成長しており、形成に10億年以上かかるブラックホールがある。2000年12月、バーガーはテキサス州オースティンで開催された第20回テキサス相対論的天体物理学シンポジウムの記者会見で研究結果を発表した。[3] [12]
ウィスコンシン大学マディソン校
2000年、バーガーはハワイ大学のフェローシップを修了し、ウィスコンシン大学マディソン校の天文学助教授となり、最終的には客員天文学者として同大学の教員に加わった。[13]
2001年、彼女は将来の分光学的研究につながるX線背景の研究により、アメリカ大学女性協会の 天文学部門アニー・ジャンプ・キャノン賞を受賞した。この間、バーガーはウィスコンシン大学マディソン校の教員を休職し、ハワイ大学で研究を行っており、 研究資金として国立科学財団から助成金を得ていた。 [14]
2002年、彼女は過去5年間の観測天文学研究における優れた業績により、ニュートン・レイシー・ピアス天文学賞を受賞した。 [5] [15] 2003年10月、バーガーは研究のためにパッカード財団の科学工学フェローシップ62万5千ドルを授与された。 [13]
2005年、バーガー氏が率いたブラックホールと銀河の成長に関する研究結果が、天文学ジャーナルに掲載された。研究チームは、通常はガスと塵に覆われているブラックホールの長時間露光X線画像を撮影・観測し、地球から10億~120億光年離れていることを突き止めた。チャンドラ・ディープ・フィールド北と南、ハッブル・ディープ・フィールド、ロックマン・ホールの画像を用いて、研究者らは地球から最も近いブラックホールと最も遠いブラックホールの間に存在するブラックホールの数を正確に数えることができた。研究チームは、初期宇宙の一部であり、少なくとも太陽の1億倍の質量を持つ最も初期のブラックホールは、すぐに大きさの限界に達し、物質の蓄積を停止することを発見した。太陽の1000万倍から1億倍の質量を持つブラックホールは、物質を蓄積し続け、それに比べてゆっくりと成長していく。[16] [17] [18]研究者らは、1つまたは複数のシステムが銀河の星形成とブラックホールを通した宇宙物質の損失を結び付けていることを発見した。なぜなら、これらのプロセスが同時に起こるからである。バーガーと彼女のチームは、巨大な銀河から比較的軽量の銀河への星形成の明らかな変化を「宇宙のダウンサイジング」と呼んでおり、この現象が続くと、古い銀河が消えて宇宙が暗くなる前に、矮小銀河が星形成の主な源となるだろう。[19]
バーガーと彼女の同僚による初期宇宙の研究[1]は、宇宙の地層学に情報を提供した。宇宙の地層学とは、深宇宙の画像から銀河の赤方偏移を取得し、ビッグバン以降の銀河と星の形成を年代順に並べるプロセスである。銀河の赤方偏移が大きいほど、つまり銀河から伸びた光の波長が赤に近いほど、銀河は古く、明るく、数が少なく、地球から遠い。[20] [21]
2013年、バーガー氏、元指導教員のライアン・キーナン氏、天文学者のレノックス・カウィー氏は、銀河物質の密度に関する研究結果を天体物理学ジャーナルに発表した。研究チームは赤方偏移調査と分光法を用いて、銀河のサンプルにおける光物質と暗黒物質の分布を観測・推定し、地球の銀河である天の川銀河が研究チームによってKBCボイドと名付けられた大きな空洞の中にあることを発見した。2017年現在、KBCボイドは直径約20億光年で、知られている中で最大の空洞である。[22] [23] [24]同年、バーガーの元教え子であるベンジャミン・ホシェイトは、線形運動学のスニヤエフ・ゼルドビッチ(kSZ)効果を用いて銀河団の運動を測定し、銀河、星、その他の宇宙物質の殻に囲まれた球形のKBCボイドの存在を確認した追跡研究の結果を発表しました。[25] [26]
栄誉と賞
- 1992年バリー・M・ゴールドウォーター奨学金[27]
- 1993年マーシャル奨学金[28]
- 1999 NASAハッブルフェローシップ[29]
- 1999年チャンドラフェロー[30]
- 2001年アニー・J・キャノン天文学賞[31]
- 2002年アメリカ天文学会ニュートン・レイシー・ピアース賞[32]
- 2002年アルフレッド・P・スローン財団フェロー[33]
- 2003年カブリ先端科学フェロー[34]
- 2003年デイビッド・アンド・ルシール・パッカードフェロー[35]
- 2007年アメリカ物理学会フェロー[36]
- 2007年アメリカ物理学会マリア・ゲッパート・メイヤー賞[37]
- 2015年ジョン・サイモン・グッゲンハイム記念財団フェロー[38]
- 2011年ウィスコンシン大学マディソン校Vilas Associates賞[39]
- 2017年アメリカ科学振興協会フェロー[40]
- 2017年ウィスコンシン大学マディソン校ケレット中堅キャリア賞[41]
- 2021年アメリカ天文学会フェロー[42]
注記
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外部リンク
- ポピュラーサイエンス
- アウトリーチ
- バーガー博士の個人ウェブページ
