サー・エドワード・ビクター・アップルトン(1892年9月6日 - 1965年4月21日)は、電離層に関する知識への貢献により1947年にノーベル物理学賞を受賞したイギリスの物理学者であり、その貢献はレーダーと短波ラジオの開発につながった。
ケンブリッジ大学を卒業したアップルトンは、 1915年に王立工兵隊の少尉に任官した。第一次世界大戦中は、フェニー・ストラットフォードにある王立工兵隊信号所の教官を務め、西部戦線にも短期間従軍した。彼は鹵獲したドイツ製の熱電子管を持ち帰った。 1924年にキングス・カレッジ・ロンドンのホイートストン物理学教授に就任し、1927年には王立協会のフェローとなった。彼の主な研究テーマは、電波がどのように発生し伝播するのか、そして電波が上層大気によってどのように反射されるのかという謎を解明することであった。
アップルトンは1936年にケンブリッジ大学にジャクソン自然哲学教授として復帰し、同年10月にアーネスト・ラザフォードが死去すると、キャベンディッシュ研究所の所長代理に就任した。1939年、第二次世界大戦勃発直前に、アップルトンは科学産業研究省長官に就任した。この役職において、彼は戦争遂行のために英国の科学的知識を結集した。また、戦前の電離層研究から発展したレーダーの開発にも深く関わった。さらに、英国の核兵器開発計画であるチューブ・アロイズの責任者も務め、この計画は1943年にアメリカのマンハッタン計画に統合された。
彼は1948年から1965年に亡くなるまで、エディンバラ大学の学長兼副総長を務めた。その立場から、大学の発展を監督し、歴史的なジョージ・スクエアの物議を醸した再開発にも関わった。
エドワード・ビクター・アップルトンは、1892年9月6日にイングランドのブラッドフォードで、チャールズ・シニア&カンパニーの倉庫で事務員として働いていたピーター・アップルトンとメアリー・ウィルコックの長男として生まれた。[ 2 ]彼にはイザベルとドロシーという2人の妹がいた。[ 3 ]テノール歌手のエドワード・ロイドにちなんでエドワードと名付けられたが、ミドルネームを使うことを好んだ。 [ 4 ]家族からはいつも「ヴィック」と呼ばれていた。[ 5 ]バーカレンド小学校に通っていたが、[ 4 ] 11歳の時にハンソン男子グラマースクールの奨学金を得て、同校のクリケット部とサッカー部のキャプテンを務めた。16歳の時にブラッドフォード市からブラッドフォード・グラマースクールへの奨学金を得たが、入学しなかった。[ 6 ]
アップルトンはロンドン大学入学試験に合格したが、その後1910年にアイザック・ホールデン奨学金に応募して獲得した。これは3年間で150ポンド(2025年の15,276ポンドに相当)の奨学金で、ケンブリッジ大学に入学できたが、大学は彼が19歳になるまで入学を認めなかったため、さらに1年間待たなければならなかった。[ 7 ] 1911年、彼はケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジの奨学金を授与され、1913年に自然科学の学士号、 1914年に物理学の修士号を取得した。同年、彼はハッチンソン研究奨学生となり、JJトムソンとアーネスト・ラザフォードの下で研究することができた。[ 8 ]ケンブリッジでは、サー・オリバー・ロッジとグリエルモ・マルコーニに出会い、長期休暇中はキャベンディッシュ研究所でローレンス・ブラッグの金属のX線結晶学の研究を手伝った。[ 9 ]
ケンブリッジ大学在学中、アップルトンは大学士官候補生訓練隊に所属していた。1914年8月に第一次世界大戦が勃発すると、アップルトンは王立工兵隊への任官を申請した 。9月までに、彼はこれを待つのにうんざりし、第16大隊、ウェスト・ヨークシャー連隊(通称「第1ブラッドフォード・パルズ大隊」)に二等兵として入隊した。彼はすぐに伍長に昇進した。[ 10 ] [ 11 ]最終的に彼の任官申請は承認され、1915年1月9日に王立工兵隊の少尉に任官された。 [ 12 ]オールダーショットでの工兵訓練の後、彼はウスターシャー州マルバーンに送られ、士官向けの最初の一般無線コースを受講した。このコースは、後に真空管の産業開発で重要な役割を果たすことになるC.F.トリップ大尉によって教えられた。アップルトンはコース試験でクラストップの成績を収め、トリップが病気になった際に2回目のコースを担当するよう依頼された。その後、フェニー・ストラットフォードの王立工兵通信廠に配属され、戦争が終わるまでそこに駐屯した。[ 13 ] [ 14 ]
1915 年 5 月 29 日、アップルトンは遠い親戚のジェシー・ロングソンと結婚した。ジェシーはバプテスト派の牧師ジョン・ロングソン牧師の娘だった。[ 2 ]ジェシーはリスター・ミルズでテキスタイルデザイナーとして働き、絹の模様を作っていた。[ 15 ]戦後、二人の間には 2 人の娘が生まれた。[ 2 ] [ 8 ] 1920 年生まれのマージェリー[ 16 ]と 1927 年生まれのロザリンド[ 17 ] [ 18 ]アップルトンは1916 年 8 月 23 日に臨時中尉に昇進し[ 19 ] 、 1918 年 1 月 1 日に大尉に昇進した。[ 20 ]当時、結婚している少尉は珍しく、アップルトンとジェシーはフェニー・ストラットフォードのコテージを別の少尉とその妻と共有していた。[ 15 ]
1915年、フランス駐留のイギリス軍は、配給部隊がドイツ軍の砲兵隊に攻撃されていることを発見した。ドイツ軍は彼らの活動に関する情報を入手していたようだった。謎が解き明かされ始めたのは、フランス軍がドイツ軍の装置を鹵獲し、イギリス軍に引き渡した後のことだった。アップルトンとアルジャーノン・フラー大尉、エドワード・スティーブンス大尉は装置を調べたところ、2対の電話機と数対の端子を備えた2真空管アンプで構成されていることがわかった。端子を接地すると、この装置は陸軍の野戦電話の通信を傍受することができた。明らかな対策はツイストペアケーブルを使用することだったが、これは高価だった。3人で話し合った結果、フラーは既存の電話回線で使用できるが、盗聴がはるかに困難な装置である「フラーフォン」を考案した。1917年12月、アップルトンは無線機の使用を実演するために2週間西部戦線に赴き、野戦でフラーフォンをテストしたところ、わずか1マイクロアンペアの電流でも動作することがわかった。彼は鹵獲したドイツ軍の熱電子管を持ち帰った。彼はバルブの特性に魅了され、ケンブリッジに戻ったら研究することにした。[ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]戦争が終わった後、アップルトンは1919年1月17日に軍務を辞任した。[ 24 ]
アップルトンはケンブリッジに戻り、セント・ジョンズ・カレッジのフェローに選出された。当初、彼はトムソンの下でキャベンディッシュ研究所の研究学生であったが、トムソンの後任としてその年にラザフォードが就任した。1920年、アップルトンは物理学の助手としてキャベンディッシュ研究所のスタッフに加わった。[ 21 ]彼は1922年にフリーメイソンに入会した。[ 25 ]ラザフォードの下で、キャベンディッシュ研究所は核物理学の研究に深く関わるようになったが、アップルトンの関心はラジオの研究にあった。熱電子管によって電波がどのように生成されるか、どのように伝搬するか、そして受信時の不可解な変動についてである。[ 26 ]
熱電子管の特性を調査するにあたり、アップルトンは戦前にキャベンディッシュ研究所で研究学生として共に研究していたオランダ人科学者バルタザール・ファン・デル・ポルと共同研究を行った。ファン・デル・ポルはケンブリッジに戻ることを考えたが、アップルトンは講師の年収は250ポンド(2025年換算で25,000ポンド)以下だと警告した。アップルトンのフェローシップが終了すると、年収は650ポンド(2025年換算で66,000ポンド)に減額される予定だった。そのため、ファン・デル・ポルはフィリップスに入社することにした。二人は共同でこのテーマに関する教科書『熱電子真空管』を執筆し、1932年に出版した。[ 26 ]
アップルトンは、大気研究において、1926年にメンバーとなり、1939年まで務めたラジオ研究委員会と協力した。ラジオ研究委員会は、彼の研究を継続するための助成金を提供し、スラウ近郊のディットン・パークにあるラジオ研究ステーションは、大気研究においてキャベンディッシュ研究所と協力した。[ 26 ]彼はまた、ピーターバラ近郊に野外観測所を設立し、そこでキャベンディッシュ研究所の研究学生マイルズ・バーネットが彼の指導の下で実験を行った。この観測所は1932年にハムステッドに移転した。 [ 2 ] 1924年10月、アップルトンはキングス・カレッジ・ロンドンのホイートストン物理学教授に任命された。[ 27 ]彼は1927年に王立協会のフェローとなった。 [ 2 ]

アップルトンは、中波無線信号の強度が昼間は一定だが夜間は変動することを観察していた。彼は、これは信号が上層大気で反射するためだと理論づけた。その結果、2つの信号が受信され、互いに干渉することになる。結果として生じる波の干渉パターンが、信号強度の変動を説明することになる。[ 28 ]反射する大気層の存在自体は全く新しい考えではなかった。バルフォア・スチュワートは、19世紀後半に地球の磁場の周期的な変化を説明するためにこの考えを提唱していた。さらに最近では、1902年にオリバー・ヘヴィサイドとアーサー・E・ケネリーが、マルコーニが大西洋を越えて信号を送信することに成功した理由を説明できるかもしれない、電磁波を反射する層(現在はケネリー・ヘヴィサイド層と呼ばれている)を提唱した。計算によると、電波の自然な屈折だけでは、受信機に到達する前に電波が宇宙空間に「飛び出してしまう」のを防ぐには不十分だった。[ 28 ]アップルトンは、電離層 の存在を示す証拠を探すのに最適な場所は、毎晩日没頃に発生する無線信号受信範囲の変動だと考えた。[ 29 ]これらの変動は2つの波の干渉によるものだと考えるのは妥当だったが、干渉を引き起こしている2番目の波(最初の波は地表波)が電離層から来ていることを示すには、さらに一歩踏み込む必要があった。彼が設計した実験では、電離層の影響を示す2つの方法があり、どちらも反射の下限(つまり反射層の下限)の高さを決定できた。最初の方法は周波数変調(FM)と呼ばれ、2番目の方法は受信アンテナにおける反射信号の到来角を計算することだった。[ 30 ] FM法は、地表波と反射波の間に経路差がある、つまり送信機から受信機まで異なる距離を伝わるという事実を利用している。地表波が伝わる距離ACをh、反射波が伝わる距離ABCをh'とする。経路差は次のようになる。
送信信号の波長はλである。経路hとh'の波長差はいくつになるか。
Nが整数の場合、建設的干渉が発生し、受信側で最大信号が得られます。Nが半波長の奇数整数の場合、破壊的干渉が発生し、最小信号が受信されます。与えられた波長λに対して最大信号を受信していると仮定します。λを変更し始めると(これは周波数変調と呼ばれるプロセスです)、Nはもはや整数ではなくなり、破壊的干渉が発生し始め、信号が減衰し始めます。ここで、最大信号が再び受信されるまでλを変更し続けます。これは、新しい値λ'に対して、新しい値N'も整数であることを意味します。λを長くした場合、N'はNより1小さいことがわかります。したがって、次のようになります。
Dについて整理すると次のようになる。
λとλ'がわかっているので、 Dを計算できます。ABCが二等辺三角形であるという近似を用いると、Dの値を使って反射層の高さを計算できます。この方法は、アップルトンと彼の学生マイルズ・バーネットが1924年に電離層の高さの最初の値を算出した方法の少し簡略化されたバージョンです。彼らの実験では、ボーンマスのBBC放送局を使用して、夕方の番組が終わった後にその放射の波長を変化させました。干渉効果を監視するために、オックスフォードに受信局を設置しました。当時、ケンブリッジから約62マイル(100km )の適切な距離に適切な放射源がなかったため、受信局はオックスフォードに設置する必要がありました。 [ 31 ]
オックスフォード・ボーンマス実験の成功は決定的なものではなく、探求すべき広大な新たな研究分野を明らかにした。地球上空に反射層が存在することは確かに示されたが、同時に多くの新たな疑問も生じた。この層の構成はどのようなものか?どのように波を反射するのか?地球全体で同じなのか?昼夜でその影響が劇的に変化するのはなぜか?年間を通して変化するのか?アップルトンは残りの人生をこれらの疑問に答えることに費やすことになる。彼はローレンツとマクスウェルの先行研究に基づいて磁気イオン理論を開発し、大気圏のこの部分の働きをモデル化した。この理論とさらなる実験を用いて、いわゆるケネリー・ヘヴィサイド層が高度に電離しており、したがって導電性であることを示した。これが電離層という用語につながった。彼は自由電子が電離剤であることを示した。彼は、この層は特定の周波数以上の波によって透過することができ、この臨界周波数を用いて層内の電子密度を計算できることを発見した。しかし、これらの透過波は、はるかに高い層から反射される。これは、電離層が当初予想されていたよりもはるかに複雑な構造を持っていることを示している。下層は「E層」と呼ばれ、より長い波長を反射し、約100キロメートル(62マイル)の高さにあることがわかった。電子密度がはるかに高い上層は「F層」と呼ばれ、下層を透過したはるかに短い波長を反射することができる。これは、地球表面から300~400キロメートル(190~250マイル)上空に位置している。これは、しばしばアップルトン層と呼ばれるもので、長距離短波通信の大部分を可能にする役割を担っている。[ 32 ]
磁気イオン理論によって、アップルトンは日没時にラジオで聞こえる謎のフェード現象の原因も説明できた。日中、太陽からの光によって、比較的低い高度でも空気中の分子がイオン化される。このような低い高度では空気の密度が高く、したがってイオン化された空気の電子密度が非常に高くなる。この強いイオン化により、 「電子摩擦」によって電磁波が強く吸収される。 [ 33 ]したがって、どんな距離の伝送でも、地上の波以外の波は反射されずに吸収されるため、反射は起こらない。しかし、太陽が沈むと、分子はゆっくりと電子と再結合し始め、自由電子密度が低下する。これは、吸収率が低下し、波が十分な強度で反射されて認識できるようになり、先に述べた干渉現象につながることを意味する。ただし、このような干渉パターンが発生するには、反射波が存在するだけでなく、反射波に変化がなければならない。そうでなければ、干渉は一定で、フェージングは聞こえません。受信信号は、日中よりも単に大きいか小さいだけです。これは、反射が起こる高度が日没とともにゆっくりと変化しなければならないことを示唆しています。アップルトンは実際に、日没とともに増加し、その後、反射波が記録するには弱すぎるまで日の出とともに減少することを発見しました。この変化は、電離が太陽の影響によるものであるという理論と一致しています。日没時には、太陽放射の強度は、大気圏上層部よりも地球表面でずっと弱くなります。これは、イオン再結合が低い高度から高い高度へとゆっくりと進行することを意味し、したがって、波が反射される高度は日没とともにゆっくりと増加します。[ 34 ]
アップルトンは科学者としてのキャリアのほぼすべてを電離層の研究に捧げた。他の多くの分野と同様に、電離層の研究は進めば進むほど複雑になっていった。彼の晩年には、反射層の地球規模の地図を作成するために、世界中に電離層観測所が設置されていた。11年周期の太陽黒点周期やオーロラ、高緯度で発生する磁気嵐との関連性が発見された。これは、磁気嵐が無線通信の遮断を引き起こす第二次世界大戦中に特に重要になった。アップルトンの研究のおかげで、これらの嵐が発生する時期を予測し、通信を最も影響を受けにくい波長に切り替えることができた。もう一つの重要な戦時中の革新であるレーダーも、アップルトンの研究のおかげで生まれたものである。彼の研究は、ごく大まかに言えば、無線信号送信機から反射物体までの距離を測定することであった。これはまさにレーダーの原理であり、回転する「サーチ」バーによってスキャンされる画面(陰極線管)に現れる点滅するドットです。このシステムは、電離層測定を行うためのパルス法と呼ばれる新しい方法として、アップルトンによって部分的に開発されました。後にロバート・ワトソン=ワットによって航空機の探知に応用されました。[ 34 ]
アップルトンは1936年に自然哲学のジャクソン教授としてケンブリッジに戻り、セント・ジョンズ・カレッジのフェローに再選された。彼はウィリアム・ロイ・ピゴットを含む数名の研究学生を連れてきて、大学に新しい野外実験室を建設するよう説得した。同年10月にラザフォードが亡くなると、アップルトンはキャベンディッシュ研究所の所長代理となった。彼はラザフォードの後任になることを望んでいたが、1938年の夏にローレンス・ブラッグが次の所長に就任することが発表された。[ 35 ] [ 36 ]
1938 年 10 月、科学産業研究省(DSIR)長官のサー・フランク・エドワード・スミスが退任し、英国政府はアップルトンを後任に任命した。別の大きな戦争が差し迫っており、同省ではすでに準備が進められていた。1939 年 2 月、彼は家族とともにロンドンのパトニーに引っ越した。 [ 37 ] 9 月に第二次世界大戦が勃発するとすぐに、彼はケンブリッジからピゴットを助手として呼び寄せた。多くの研究所はさまざまな方法で戦争遂行を支援した。国立物理研究所の船舶用水槽は、上陸用舟艇、マルベリー港、跳躍爆弾の開発に使用された。森林製品研究所は航空機に使用する合板と接着剤を開発し、燃料研究所は火炎放射器用の燃料を開発し、水質汚染研究所は航空兵が海水を飲料水に変える装置を作った。[ 38 ]彼はレーダーの開発にも深く関わっており、[ 2 ]戦前の電離層に関する研究は高周波方向探知にも役立った。[ 39 ]

アップルトンのパトニーの家は1940年9月のロンドン大空襲で被害を受け、ロザリンドが1941年に英国国教会の牧師で海軍に入隊したウィリアム・ラモントと結婚したことで家族は3人になり、DSIR本部がテディントンの化学研究所とブッシー・パークの国立物理研究所に移転した近くのテディントンのクラレンス・ホテルに移り住んだ。後者はドイツ軍の爆撃機の標的となり、一家はホテルの下にある防空壕で夜を過ごした。1942年、国立物理研究所の所長であるチャールズ・ガルトン・ダーウィン卿はワシントンDCの英国使節団に出向した。アップルトンはDSIR長官の役割に加えて所長代理となり、一家はブッシー・ハウスに移り住んだ。彼は1941年の新年叙勲でバス勲章ナイト・コマンダーに叙せられた。これはDSIR長官に慣例的に授与される栄誉である。 [ 40 ] [ 41 ]
1941年9月、アップルトンはDSIRの一部としてチューブ合金局が設立された際に、別の責任を引き受けた。その名称は意図的に意味のないものとして選ばれた。この局は核兵器の開発を担当していた。DSIRを担当する大臣であり、枢密院議長であったジョン・アンダーソン卿は、帝国化学工業(ICI)の研究部長であったウォレス・エイカーズをチューブ合金局長に任命した。チューブ合金諮問委員会として知られる諮問委員会が、その活動を監督し政策問題を扱うために設立され、アンダーソンが議長を務め、他のメンバーはアップルトン、ハンキー卿、チャーウェル卿、ヘンリー・デール卿であった。[ 42 ]アップルトンの最初の行動の1つは、チャールズ・フィンドレー・デイビッドソンにウラン源の探索を行わせることであった。[ 43 ]
1943年8月のケベック協定により、チューブ・アロイズ社はアメリカのマンハッタン計画と合併した。アンダーソンはエイカーズをイギリス代表にするつもりだったが、アメリカ側は彼の商業的経歴を理由に彼を好ましからぬ人物とみなした。アンダーソンはアップルトンをワシントンに派遣し、交渉させた。アップルトンが到着すると、アメリカ駐在のイギリス供給担当国務大臣ジョン・ルウェリン大佐が、ジェームズ・チャドウィックをマンハッタン計画のイギリス代表団の暫定責任者に任命していたことがわかった。アップルトンはこの任命を支持し、アンダーソンを説得して正式な任命とした。これにより、イギリスにはエイカーズ率いるチューブ・アロイズ社の残余役員のみが残ったが、1945年4月、アップルトンはジョン・コッククロフトをイギリスに原子力研究施設を設立するよう推薦し、これによりイギリスの戦後核兵器計画の基礎が築かれた。[ 44 ] [ 45 ]
これは、アップルトンが戦争末期にDSIRの方向性を転換した戦後復興計画の一側面に過ぎなかった。彼は、戦争によってサービスやインフラが損なわれ、混乱した国を再建するために、科学と産業が協力する必要があることを予見していた。[ 46 ] DSIRが戦争で果たした役割を国民に知らせるため、彼はジェームズ・クロウザーとリチャード・ウィディントンに『戦争における科学』(1947年) という本を依頼した。 [ 47 ]彼は1946年の新年叙勲で大英帝国勲章ナイト・グランド・クロスに叙せられた。[ 48 ]彼はまた、アメリカ合衆国の功労勲章、フランスのレジオンドヌール勲章、ノルウェーのホーコン7世自由十字勲章など、外国の勲章も受けた。彼はノルウェーの聖オーラヴ勲章の司令官、アイスランドの鷹勲章のナイト・コマンダーに叙せられた。[ 49 ]しかし、最高の栄誉は、1947年に「上層大気の物理学の研究、特にいわゆるアップルトン層の発見」に対してノーベル物理学賞を受賞したことである。 [ 50 ]
1948 年 10 月、エディンバラ市長のアンドリュー・マレー卿は、アップルトンをエディンバラ大学の学長兼副総長に招聘した。この職は、1947 年 12 月にジョン・フレイザー卿が亡くなって以来空席となっていた。アップルトンとアップルトン夫人は、学長の住居として提案されたアブデン・ハウスの状態が悪かったため、就任をためらったが、市長は改修に同意し、アップルトンは 1949 年 5 月に正式に就任した。[ 51 ] 1952 年、元女性王立海軍士官のヘレン・アリソンが彼の秘書になった。[ 52 ]

アップルトンの主な任務は大学の拡張を管理することであった。大学は1939年には常勤職員185名、学生3,716名であったが、20年後には常勤職員612名、学生7,004名にまで成長した。1939年当時でさえ過密状態は明らかであり、マスタープランでは、長らく不況に陥っていた歴史地区であるジョージ・スクエアを大学地区として再開発することが求められた。最初のステップである既存の医学棟の拡張は、アップルトンが着任する直前の1949年2月にエディンバラ市議会によって承認された。[ 53 ]これには、この地域の歴史的な家屋の多くを取り壊し、ジョージ・スクエア40番地、エディンバラ大学図書館、そして後にアップルトン・タワーとなる建物などの近代的な建物を建設することが含まれていた。[ 54 ]これは非常に物議を醸し、激しく争われた。アップルトンは、処理のために手紙を書いた人々に定型文を送る代わりに、送り主が提起した問題に対処する個人的な手紙を書いた。彼はそのプロジェクトが実現するのを見届けることができた。[ 55 ]
アップルトンは電離層の物理学への関心を持ち続けた。彼は1950 年にJournal of Atmospheric and Terrestrial Physicsを創刊し、1965 年に亡くなるまで編集長を務めた。彼は 1934 年から 1952 年まで国際科学無線連合 (URSI) の会長を務め、[ 2 ] 1950 年にチューリッヒ、1952 年にシドニー、1954 年にハーグ、1957 年にコロラド州ボルダーで開催された総会に出席した。1952年にオーストラリアを訪れた際には、シドニー、キャンベラ、アデレードで講演を行った。[ 56 ] 1954 年に、彼はデリーとバトンルージュで F 2層の値が異なっていることに気づいた。北半球と南半球で異なることはすでに知られていたが、これらの都市はほぼ同じ緯度にある。彼は、重要なのは磁気赤道と地理赤道に対する緯度であると気づいた。 [ 57 ] 1956年、BBCはアップルトンを毎年恒例のリース講義に招いた。科学と国家と題された6回のラジオ放送シリーズで、彼は当時のイギリスにおける科学活動の多くの側面を探求した。[ 2 ]

ジェシー・アップルトン夫人は1961年に重度の脳卒中を起こし、1964年に亡くなりました。[ 58 ] 1965年3月24日、アップルトンはヘレン・アリソンと結婚しました。彼は同年4月21日、アブデン・ハウスで突然の心臓発作により亡くなりました。 [ 2 ] [ 59 ]彼はヘレンと共にエディンバラのモーニングサイド墓地に埋葬されています。[ 60 ]彼の文書はエディンバラ大学に保管されています。[ 61 ]ケンブリッジ大学には、ジョン・ラトクリフとの書簡が保管されています。[ 62 ]

1973年、ラジオ研究所はアップルトン研究所と改名された。1979年にはラザフォード研究所と合併し、ラザフォード・アップルトン研究所となった。[ 75 ] 2008年、物理学会のクリー・メダルおよび賞(アップルトンも受賞)はエドワード・アップルトン・メダルおよび賞と改名された。[ 70 ]エディンバラ大学のアップルトン・タワー[ 76 ]月面のアップルトン・クレーター[ 77 ]、ブラッドフォードのアップルトン・アカデミーも彼にちなんで名付けられている。[ 78 ]