ユージン・ウィグナー | |
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1963年のウィグナー | |
| 生まれる | ヴィグナー・イェノー・パル 1902年11月17日 |
| 死亡 | 1995年1月1日(享年92歳) |
| 市民権 |
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| 母校 | ブダペスト工科経済大学 ベルリン工科大学 |
| 知られている | |
| 配偶者たち | アメリア・フランク
( 1936年生まれ 、1937年死去メアリー・アネット・ウィーラー
( 1941年生まれ 、1977年死去アイリーン・クレア・パットン・ハミルトン
( 1979年生まれ |
| 子供たち | デイヴィッド・ウィグナー、マーサ・ウィグナー |
| 受賞歴 |
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| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | |
| 機関 | |
| 論文 | モレキュレンの建物とツェルフォール (1925) |
| 博士課程の指導教員 | マイケル・ポラニー |
| その他の学術アドバイザー | |
| 博士課程の学生 | |
| サイン | |
ユージン・ポール・ウィグナー(ハンガリー語:Wigner Jenő Pál、発音: [ˈviɡnɛr ˈjɛnøː ˈpaːl]、1902年11月17日 - 1995年1月1日)は、ハンガリー出身のアメリカ人理論物理学者であり、数理物理学にも貢献した。彼は1963年に「原子核と素粒子の理論、特に基本的な対称性原理の発見と応用への貢献」によりノーベル物理学賞を受賞した。 [1]
ベルリン工科大学(現ベルリン工科大学)を卒業したヴィグナーは、ベルリンのカイザー・ヴィルヘルム物理学研究所でカール・ワイセンベルクとリヒャルト・ベッカーの助手、ゲッティンゲン大学でダフィト・ヒルベルトの助手として働いた。ヴィグナーとヘルマン・ワイルは、物理学、特に物理学における対称性の理論に群論を導入した。その過程で、彼は純粋数学の分野で画期的な研究を行い、数多くの数学的定理を著した。特に、ウィグナーの定理は量子力学の数学的定式化の基礎となっている。彼は原子核の構造に関する研究でも知られている。1930年、プリンストン大学はジョン・フォン・ノイマンと共にウィグナーを採用し、彼はアメリカ合衆国に移住し、1937年に国籍を取得した。
ウィグナーはレオ・シラード、アルバート・アインシュタインとの会合に参加し、その結果「アインシュタイン・シラード書簡」が作成された。この書簡により、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は、核兵器の実現可能性を調査することを目的としたウラン諮問委員会の設置を承認した。ウィグナーは、ドイツの核兵器計画が最初に原子爆弾を開発することを恐れていた。マンハッタン計画の間、彼はウランを兵器級プルトニウムに変換する原子炉を設計するチームを率いた。当時、原子炉は紙の上だけのものであり、臨界に達した原子炉はまだなかった。ウィグナーは、デュポンが原子炉の建設だけでなく詳細設計の責任を与えられたことに失望した。彼は1946年初めにクリントン研究所(現在のオークリッジ国立研究所)の研究開発部長になったが、原子力委員会の官僚的な干渉に不満を抱き、プリンストンに戻った。
戦後、彼は1947年から1951年まで国立標準技術局、 1951年から1954年まで国立研究会議の数学委員会、国立科学財団の物理学委員会、そして1952年から1957年と1959年から1964年まで影響力のあった原子力委員会の総合諮問委員会など、数多くの政府機関で勤務した。晩年はより哲学的な考えを持つようになり、技術的な数学と物理学以外では最もよく知られている著書 『自然科学における数学の不当な有効性』を出版した。
幼少期と教育

ヴィグナー・イェネー・パールは1902年11月17日、オーストリア=ハンガリー帝国のブダペストで、中流階級のユダヤ人であるエリザベト・エルザ・アインホルンと皮なめし職人のアンタル・アントン・ヴィグナーの元に生まれた。彼にはビリとして知られる姉ベルタと、後にイギリスの理論物理学者ポール・ディラックと結婚した妹マルギットがいた。 [ 2 ]彼は9歳までプロの教師による家庭教育を受け、その後小学校3年生として入学した。この時期に、ヴィグナーは数学の問題に興味を抱いた。[4] 11歳のとき、ヴィグナーは医師が結核だと思った病気にかかった。両親は彼をオーストリアの山中の療養所に6週間送ったが、医師たちは診断が間違いだと結論付けた。[5]
ヴィグナーの家族はユダヤ人だったが、宗教的に厳格なわけではなく、彼のバル・ミツワーは世俗的なものだった。1915年から1919年まで、彼は父親が通っていたファソリ・エヴァンゲリクス・ギムナジウムという中等文法学校で学んだ。宗教教育は義務教育であり、彼はラビが教えるユダヤ教の授業に出席した。 [6]同級生にはヴィグナーより1年下だったヤーノシュ・フォン・ノイマンがいた。2人とも著名な数学教師ラースロー・ラーツの指導の恩恵を受けた。[7] 1919年、ベーラ・クンの 共産主義政権から逃れるため、ヴィグナー一家はオーストリアへ短期間逃れ、クンの失脚後にハンガリーに戻った。 [8]クン政権下でユダヤ人が目立っていたことへの反発もあって、一家はルーテル派に改宗した。[9]ウィグナーは後年、ルター派に改宗するという家族の決断は「本質的には宗教的な決断ではなく、反共産主義的なものだった」と説明した。[9]
1920年に中等学校を卒業した後、ヴィグナーはブダペスト工科大学(通称ミュージェテム)に入学した。彼はそこで提供されていたコースに満足せず、[10] 1921年に ベルリン工科大学(現在のベルリン工科大学)に入学し、化学工学を学んだ。[11]彼はまた、ドイツ物理学会 の水曜日午後のコロキウムに出席した。このコロキウムには、マックス・プランク、マックス・フォン・ラウエ、ルドルフ・ラーデンブルク、ヴェルナー・ハイゼンベルク、ヴァルター・ネルンスト、ヴォルフガング・パウリ、アルベルト・アインシュタインなど、一流の研究者が参加した。[12]ヴィグナーは物理学者レオ・シラードとも出会い、シラードはすぐに彼の親友となった。[13]ベルリンでの3度目の経験は、彼にとって形成的なものとなった。ヴィグナーはカイザー・ヴィルヘルム物理化学・電気化学研究所(現在のフリッツ・ハーバー研究所)で働き、そこでマイケル・ポラニーと出会った。ポラニーはラースロー・ラーツに次いでヴィグナーの最大の師となった。ポラニーはヴィグナーの理学博士論文「分子の形成と崩壊」を指導した。 [14]
中年期
ヴィグナーはブダペストに戻り、父親の皮なめし工場で働き始めたが、1926年にベルリンのカイザー・ヴィルヘルム研究所のカール・ワイセンベルクからの申し出を受け入れた。ワイセンベルクはX線結晶構造解析の研究を手伝ってくれる人を求めており、ポランニーがヴィグナーを推薦していた。ワイセンベルクの助手を6か月務めた後、ヴィグナーは2学期リヒャルト・ベッカーのもとで働いた。ヴィグナーは量子力学を研究し、エルヴィン・シュレーディンガーの研究を学んだ。また、フェルディナント・フロベニウスと エドゥアルト・リッター・フォン・ウェーバーの群論も深く研究した。[15]
ヴィグナーは、アルノルト・ゾンマーフェルトから、ゲッティンゲン大学で偉大な数学者ダヴィト・ヒルベルトの助手として働くよう依頼を受けた。しかし、高齢のヒルベルトの能力は衰えつつあり、興味は論理学に移っていたため、これは期待外れに終わった。それでもヴィグナーは独学で勉強した。[16]彼は量子力学における対称性の理論の基礎を築き、1927年に現在ヴィグナーのD行列として知られるものを導入した。[17]ウィグナーとヘルマン・ワイルは、量子力学に群論を導入した。ワイルは標準的な教科書『群論と量子力学』(1928年)を執筆していたが、特に若い物理学者にとっては理解が容易ではなかった。ウィグナーの『群論と原子スペクトルの量子力学への応用』(1931年)は、群論をより幅広い読者に理解しやすくした。[18]

これらの研究で、ウィグナーは量子力学における対称性の理論の基礎を築いた。[19]ウィグナーの定理は、1931年に彼によって証明され、量子力学の数学的定式化の基礎となっている。この定理は、回転、並進、CPT対称性などの物理的対称性がヒルベルト状態空間上でどのように表現されるかを規定している。定理によれば、任意の対称変換は、ヒルベルト空間の線形かつユニタリまたは反線形かつ反ユニタリ変換によって表現される。ヒルベルト空間上の対称群の表現は、通常の表現または射影表現のいずれかである。[20] [21]
1930年代後半、ウィグナーは原子核の研究を拡大した。1929年までに、彼の論文は物理学の世界で注目を集めるようになった。1930年、プリンストン大学はウィグナーを1年間の講師として採用した。その額は、彼がヨーロッパで得ていた給与の7倍だった。プリンストンは同時にフォン・ノイマンも採用した。イェーノ・パール・ウィグナーとヤーノシュ・フォン・ノイマンは、1928年に3本の論文、1929年に2本の論文を共同執筆していた。彼らはファーストネームをそれぞれ「ユージン」と「ジョン」と英語化した。[22]彼らの1年が終わると、プリンストンは5年間の契約で、半年間客員教授として雇うよう提案した。工科大学は、残りの半年間、教授職を申し出た。これは、ドイツでナチスが台頭した直後だったので、非常にタイムリーなことだった。[23] 1934年にプリンストン大学で、ウィグナーは妹のマーギット・「マンシー」・ウィグナーを物理学者ポール・ディラックに紹介し、彼女はディラックと再婚した。[24]
プリンストンは1936年に契約が切れたが、ウィグナーを再雇用しなかった。 [25]グレゴリー・ブライトを通じて、ウィグナーはウィスコンシン大学に新しい職を見つけた。そこで彼は、同大学で物理学を学んでいた最初の妻アメリア・フランクと出会った。しかし、彼女は1937年に突然亡くなり、ウィグナーは悲しみに暮れた。そのため、彼は1938年にプリンストンから戻らないかという申し出を受け入れた。[26]ウィグナーは1937年1月8日に米国市民権を取得し、両親を米国に呼び戻した。[27]
マンハッタン計画

政治の素人を自称していたが、1939年8月2日、レオ・シラードとアルバート・アインシュタインとの会合に参加し、アインシュタイン・シラード書簡をまとめた。この書簡により、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は、原子爆弾の実現可能性を調査する目的でウラン諮問委員会の設置を承認した。[28]ウィグナーは、ドイツの核兵器計画が先に原子爆弾を開発することを恐れ、ドイツが勝利した場合に追跡に利用される可能性があるため、指紋採取を拒否した。 [29] 「殺されるという考えは、驚くほど精神を集中させる」と彼は後に回想している。[29 ]
1941年6月4日、ウィグナーは2番目の妻メアリー・アネット・ウィーラーと結婚した。彼女はヴァッサー大学の物理学教授で、1932年にイェール大学で博士号を取得していた。戦後、彼女はニュージャージー州ラトガース大学ダグラス校の教授として物理学を教え、1964年に退職した。2人は彼女が1977年11月に亡くなるまで結婚生活を続けた。[30] [31] 2人の間にはデイビッド・ウィグナーとマーサ・ウィグナー・アプトンの2人の子供がいた。[32]
マンハッタン計画の間、ウィグナーはJ・アーネスト・ウィルキンス・ジュニア、アルビン・M・ワインバーグ、キャサリン・ウェイ、ゲイル・ヤング、エドワード・クロイツを含むチームを率いた。このグループの任務は、ウランを兵器級プルトニウムに変換する量産型原子炉を設計することだった。当時、原子炉は紙の上だけのものであり、臨界に達した原子炉はまだなかった。1942年7月、ウィグナーは黒鉛 中性子減速材と水冷を備えた保守的な100MWの設計を選択した。 [33] 1942年12月2日、世界初の原子炉シカゴ・パイルワン(CP-1)が制御された核連鎖反応を達成したとき、ウィグナーはシカゴ大学の廃墟となったスタッグ・フィールドの観客席の下の改造されたラケットコートにいた。[34]
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ウィグナーは、デュポンが原子炉の建設だけでなく、詳細な設計の責任も負わされたことに失望した。1943年2月に辞職すると脅したが、冶金研究所長アーサー・コンプトンに説得され、代わりに休暇を与えられた。結局、中性子中毒が問題になったとき、より多くのウランを装填するために原子炉に追加の装填管を設けるというデュポンの設計上の決定がプロジェクトを救った。 [35]追加の管がなければ、グラファイト内のホウ素不純物が燃え尽きて、原子炉をフルパワーで稼働させるのに十分なプルトニウムが生成されるまで、原子炉は35%の出力で稼働できただろうが、これではプロジェクトは1年遅れていただろう。[36] 1950年代には、サバンナリバーサイトでデュポンのために働くこともあった。[35]ウィグナーは原爆の開発に取り組んだことを後悔していなかった。 [37]次のように述べている。[38]
実際、もっと早く実行しなかったことを後悔しています。1939 年に核分裂の制御に真剣に取り組み始めていたら、1943 年から 1944 年の冬までに原子爆弾が完成していたかもしれません。当時、スターリンの軍隊はまだスターリングラードに閉じ込められていました。1945 年半ば、初めて原爆を使用したときには、彼らはすでに中央ヨーロッパの大部分を制圧していました。ヤルタ会談ではロシアにとってはるかに不利な文書が作成され、共産主義中国さえも後退していたかもしれません。ですから、私は原爆製造に協力したことを後悔していません。
このプロジェクト中にウィグナーが行った重要な発見は、ウィグナー効果でした。これは、中性子放射による原子の変位によって引き起こされるグラファイト減速材の膨張です。[39]ウィグナー効果は、戦後間もないハンフォードサイトの原子炉にとって深刻な問題となり、生産削減と原子炉の完全停止につながりました。 [40]最終的には、制御された加熱とアニーリングによって克服できることが発見されました。[41]
マンハッタン計画の資金援助を通じて、ウィグナーとレナード・アイゼンバッドは、核反応に対する重要な一般的なアプローチであるウィグナー・アイゼンバッドR行列理論も開発し、1947年に発表した。[42]
晩年
ウィグナーは1944年にアメリカ哲学協会、 1945年に米国科学アカデミーに選出された。[43] [44]彼は1946年初めにテネシー州オークリッジのクリントン研究所(現在のオークリッジ国立研究所)の研究開発部長の職に就いた。管理業務に携わりたくなかったため、彼は研究所の共同所長となり、ジェームズ・ラムが事務局長として管理業務を担当した。[45] 1947年初頭に新設された原子力委員会(AEC)が研究所の運営を担当すると、ウィグナーは技術的な決定の多くがワシントンで行われることを恐れた。[46]彼はまた、陸軍が研究所で戦時安全保障政策を継続していることを「研究の妨げとなる干渉的な監督」と見なした。[47] 1947年3月、そのような事件が発生した。原子力委員会が、マンハッタン計画の責任者レスリー・R・グローブス・ジュニア少将がロスアラモス研究所でルイス・スローティンが死亡した1946年8月にそのような実験を禁止していたにもかかわらず、ウィグナーの科学者たちが臨界質量のウラン235を使った実験を行っていたことを発見したのである。ウィグナーはグローブスの命令は無効になったと主張したが、スローティンを死に至らしめた実験とは全く異なる実験を中止せざるを得なかった。[48]
このような環境では管理職に就くのは自分に向いていないと感じた彼は、1947年にオークリッジを離れ、プリンストン大学に戻ったが[49] 、その後も長年にわたり同施設の顧問を務めた。[46]戦後は、1947年から1951年まで国立標準技術研究所、1951年から1954年まで国立研究会議の数学委員会、国立科学財団の物理学委員会、 1952年から1957年と1959年から1964年まで影響力のあった原子力委員会の総合諮問委員会など、数多くの政府機関で勤務した。 [50]また、民間防衛にも貢献した。[51]
ウィグナーは1950年にアメリカ芸術科学アカデミーに選出された。 [52]
ウィグナーの生涯の終わりに近づくと、彼の考えはより哲学的なものになっていった。1960年に、彼は数学と物理学の哲学に関する今では古典となった論文「自然科学における数学の不合理な有効性」を発表した。これは技術的な数学と物理学以外では彼の最もよく知られた著作となった。 [53]彼は、生物学と認知が、人間が認識する物理的概念の起源である可能性があり、数学と物理学が非常によく一致しているという幸運な偶然は「不合理」で説明が難しいように思われると主張した。[53]彼の最初の論文は、幅広い分野にわたって多くの反応を引き起こし、刺激を与えた。これらには、コンピュータサイエンスのリチャード・ハミング、 [54]、 分子生物学のアーサー・レスク、 [55]、 データマイニングのピーター・ノーヴィグ、 [56]、物理学の マックス・テグマーク、[57] 、数学の アイヴァー・グラッタン・ギネス、[58]、経済学のベラ・ヴェルピライ[59]などが含まれます。
量子力学の理論に関する哲学的な疑問に目を向けると、ウィグナーは意識が量子力学的測定プロセスの基礎であるという信念を説明するために思考実験(後にウィグナーの友人パラドックスと呼ばれる)を展開した。彼は人間の意識を中心に据えた存在論的アプローチをとった。「量子力学が提供しようとしているのは、意識のその後の印象(「統覚」とも呼ばれる)の間の確率的つながりだけである」[60]
測定は、私たちの意識の中に印象を生み出す(そしてその結果として「測定された」物理システムの波動関数を修正する)相互作用として理解されており、これは「意識が崩壊を引き起こす」という解釈と呼ばれています。
興味深いことに、ヒュー・エヴェレット3世(ウィグナーの弟子)は、1957年の博士論文の序文で、ウィグナーの思考実験を「面白いが、極めて仮説的なドラマ」として論じている。[61]エヴェレットの初期の草稿には、ウィグナーの友人の状況を描いた絵もある。[62]これは、後にウィグナーのものとされた思考実験の最初の証拠として紙に書かれたものとみなされる。これは、エヴェレットが少なくともウィグナーと一緒にこの問題について議論したに違いないことを示唆している。
1963年11月、ウィグナーは国防予算の10%を核シェルターや生存資源に充てるよう求め、そのような支出は軍縮よりも費用がかからないと主張した。ウィグナーは、核攻撃でアメリカ人の20%が死亡するという最近のウッズホール研究の結論は非常に控えめな予測であり、そのような攻撃から国が回復する速度はドイツが第二次世界大戦の荒廃から回復した速度よりも速いと考えた。[63]
ウィグナーは1963年に「原子核と素粒子の理論、特に基本的な対称性原理の発見と応用への貢献」によりノーベル物理学賞を受賞した。 [1]同年、同賞はマリア・ゲッパート=マイヤーとJ・ハンス・D・イェンセンの2人で分け合った。[1]ウィグナーは、このようなことが起こる可能性を考えたことはなかったと公言し、「悪いことをしない限り、自分の名前が新聞に載るとは思ってもみなかった」と付け加えた。[64]彼はまた、 1950年にフランクリン賞、[65] 1958年にエンリコ・フェルミ賞、[66] 1959年に原子力平和賞、[67] 1961年にマックス・プランク賞、[ 68 ] 1969年にアメリカ国家科学賞、[ 69] 1972年にアルバート・アインシュタイン賞、[70] 1974年にアメリカ業績アカデミーのゴールデン・プレート賞、[71] 1978年にウィグナー賞、[72] 1982年にヘルツル賞を受賞した。1968年にはジョサイヤ・ウィラード・ギブス講演を行った。[73] [74]
1971年にプリンストン大学を退職した後、ウィグナーは哲学論文集『対称性と反映』の初版を執筆し、国際会議や政治会議に積極的に関わるようになった。この頃、彼は統一教会の毎年恒例の国際科学統一会議の指導者[75]および声高な擁護者[76]となった。
メアリーは1977年11月に亡くなった。1979年、ウィグナーは3番目の妻であるアイリーン・クレア・パットン(パット)・ハミルトンと結婚した。彼女は、1972年に亡くなったプリンストン大学大学院の学部長で物理学者のドナルド・ロス・ハミルトンの未亡人だった。 [77] 1992年、90歳で、アンドリュー・ザントンとの共著『ユージン・P・ウィグナーの回想録』を出版した。その中で、ウィグナーは次のように述べている。「人生の完全な意味、すべての人間の欲望の集合的な意味は、根本的に私たちの理解を超えた謎です。若い頃、私はこの状況に苛立ちを覚えました。しかし、今ではそれと折り合いをつけています。このような謎に関係していることに、ある種の名誉を感じています。」[78]彼はエッセイ集『哲学的考察と総合』(1995年)の中で、「意識を参照せずに量子力学の法則を完全に一貫した方法で定式化することは不可能であった」と述べている。[79]
ウィグナーは、1979年に米国で「FBIの弱体化、下院非米活動委員会の無力化、重要な政府ファイルの破壊によって生じた重大な空白を埋める」ために設立された民間の国内諜報機関であるウェスタン・ゴールズ財団の諮問委員会のメンバーとして認められた。[80]
ウィグナーは1995年1月1日にニュージャージー州プリンストンの大学医療センターで肺炎のため亡くなった。[81]
出版物
- 1958年(Alvin M. Weinbergとの共著)。中性子連鎖炉の物理理論、シカゴ大学出版局。ISBN 0-226-88517-8
- 1959.群理論と原子スペクトルの量子力学へのその応用。ニューヨーク:アカデミックプレス。 1931 年の JJ Griffin による翻訳、Gruppentheorie und ihre Anwendungen auf die Quantenmechanik der Atomspektren、Vieweg Verlag、ブラウンシュヴァイク。
- 1970対称性と反射:科学論文インディアナ大学出版局、ブルーミントンISBN 0-262-73021-9
- 1992年(アンドリュー・ザントンの語り)『ユージン・P・ウィグナーの回想』プレナム。ISBN 0-306-44326-0
- 1995年(Jagdish MehraおよびArthur Wightmanとの共編)。哲学的考察と統合。Springer、ベルリンISBN 3-540-63372-3
選ばれた寄稿
- 理論物理学
- 数学
- ガボール・ウィグナー変換
- 修正ウィグナー分布関数
- ウィグナー分布関数
- ウィグナー半円分布
- ウィグナー回転
- ウィグナー準確率分布
- ウィグナー半円分布
- 6-j シンボル
- 9-j シンボル
- ウィグナー 3-j 記号
- ウィグナー・イノニュ群の縮約
- ウィグナーの推測
参照
注記
- ^ abc 「1963年ノーベル物理学賞」ノーベル財団。 2015年5月19日閲覧。
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当時のオークリッジはひどく官僚主義的で、残念ながら我慢できませんでした。
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参考文献
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外部リンク
- 1964年 ユージン・ウィグナーの音声インタビュー ステファーヌ・グルエフ マンハッタン計画の声
- オコナー、ジョン J.、ロバートソン、エドマンド F.、「ユージン・ウィグナー」、マクチューター数学史アーカイブ、セント・アンドリュース大学
- 数学系譜プロジェクトのユージン・ウィグナー
- EPW の原子核と素粒子の理論への貢献、特に基本的な対称性の原理の発見と応用( Wayback Machineより、2011 年 7 月 9 日アーカイブ)
- 1984 年のウィグナーとのインタビュー、「1930 年代のプリンストン大学数学コミュニティ」。Wayback Machineで閲覧可能(2012 年 10 月 5 日アーカイブ)
- APS オーラル ヒストリー インタビュー トランスクリプト ユージン ウィグナー 1963 年 11 月 21 日、アメリカ物理学会、ニールス ボーア図書館およびアーカイブ セッション 1
- APS オーラル ヒストリー インタビュー トランスクリプト ユージン ウィグナー 1963 年 12 月 3 日、アメリカ物理学会、ニールス ボーア図書館およびアーカイブ セッション 2
- APS オーラル ヒストリー インタビュー トランスクリプト ユージン ウィグナー 1963 年 12 月 14 日、アメリカ物理学会、ニールス ボーア図書館およびアーカイブ セッション 3
- APS オーラル ヒストリー インタビュー トランスクリプト ユージン ウィグナー 1966 年 11 月 30 日、アメリカ物理学会、ニールス ボーア図書館およびアーカイブ
- APS オーラル ヒストリー インタビュー トランスクリプト (ユージン ウィグナー) 1981 年 1 月 24 日、アメリカ物理学会、ニールス ボーア図書館およびアーカイブ
- Wigner Jenö Iskolás Évei、Radnai Gyula、ELTE、Fizikai Szemle 2007/2 – 62.o. (ハンガリー語)。ブダペストでの子供時代、特に学生時代について、興味深い写真も交えて説明します。
- ミネソタ大学チャールズ・バベッジ研究所(ミネアポリス)でのユージン・P・ウィグナーによるジョン・フォン・ノイマンに関するインタビュー– ウィグナーは、ハンガリーでの学生時代、ベルリンでの大学院時代、そして 1930 年のプリンストンへの就任時のジョン・フォン・ノイマンとの交流について語ります。ウィグナーは、量子力学理論へのフォン・ノイマンの貢献、この分野でのウィグナー自身の研究、そして原子爆弾プロジェクトへの理論の応用に対するフォン・ノイマンの関心について論じます。
- インターネット アーカイブにあるユージン ウィグナーの著作またはユージン ウィグナーに関する作品
- Nobelprize.org の Eugene Wigner1963年12月12日のノーベル賞受賞講演を含むイベント、自然法則、不変性原理
